【题目】如图所示,理想变压器原副线圈的匝数比为5:1,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上瞬时值表达式为u=110sin100πt(V)的交变电压,则
A. 电压表的示数为22V
B. 电压表的示数为22V
C. 在滑片P向上移动的过程中,电流表A1的示数变大
D. 在滑片P向上移动的过程中,理想变压器的输入功率变小
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【题目】如图所示,一绝热气缸固定在倾角为30°的固定斜面上,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体。活塞的质量为m,横截面积为S。初始时,气体的温度为T0,活塞与汽缸底部相距为L。通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时,活塞上升到与汽缸底部相距2L处,已知大气压强为P0,重力加速度为g,不计活塞与气缸壁之间的摩擦。求:
①此时气体的温度;
②加热过程中气体内能的增加量。
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【题目】如图所示,是一列沿x轴正方向连续传播的简谐横波t0时刻的波形图象,此时波恰好到达x=0.2m处,已知波源为O,振幅为2cm,波速为2m/s,d点为x轴上一点,xd=0.45m,则( )
A. t0时刻,a、b两点都沿y轴正方向运动
B. t=t0+0.15 s时,xd=0.45 m的点第一次达到波峰
C. t=t0+0.23 s时,xd=0.45 m的点的加速度沿y轴正方向
D. 某时刻d点处于平衡位置且向y轴负方向运动时,波源O一定处于负的最大位移处
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【题目】如图所示,在水平桌面上有一硬币处于静止状态,某时刻被某学生用手指弹击后(弹击的时间很短),以v0=3m/s的初速在水平桌面上开始滑行x1=0.5m后离开桌面,硬币落地点距桌面边沿的水平距离为x2=0.4m,已知桌面高度h=0.8m,不计空气阻力,求:
(1)硬币从桌面落到地面的时间;
(2)硬币在桌面上滑行的时间;
(3)硬币与桌面的滑动摩擦因数。
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【题目】如图所示,水平放置的平行板电场,上极板接地,下极板带正电,从板间电场的左边缘P点可连续水平打出完全相同的带负电的液滴,其初速度都为v0,垂直进入电场区域,若某液滴恰落在B点位置,其速度大小为v,液滴落在下极板后电量即被吸收,则之后的另一液滴落在下极板时,下列说法正确的是
A. 可能仍落在B点
B. 可能落在C点
C. 落在下极板时的速度将大于v
D. 落在下极板时的速度将小于v
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【题目】一个氘核()和一个氚核()聚变时产生一个中子()和一个α粒子()。已知氘核的质量为,氚核的质量为,中子的质量为,α粒子的质量为,光速为c,元电荷电量为e。
(1)写出核反应方程,并求一个氘核和一个氚核聚变时释放的核能。
(2)反应放出的粒子在与匀强磁场垂直的平面内做圆周运动,轨道半径为R,磁感应强度大小为B。求粒子在磁场中圆周运动的周期T和等效电流I的大小。
(3)1909年卢瑟福及盖革等用α粒子轰击金箔发现,绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进或只发生很小的偏转,但有些α粒子发生了较大的偏转,个别就像被弹回来了一样。卢瑟福认为“枣糕模型”中的电子不足以把α粒子反弹回来,在经过深思熟虑和仔细的计算后,他提出了原子的核式结构模型。以一个α粒子以速度v与原来静止的电子发生弹性正碰为例,请通过计算说明为什么电子不能把α粒子反弹回来(已知α粒子的质量是电子质量的7300倍)。
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【题目】下列说法正确的是
A. α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力和电离能力均最强
B. 是核裂变方程,其中x = 10
C. 发生光电效应时,入射光越强,光子的能量就越大,光电子的最大初动能就越大
D. 放射性元素的原子核每放出一个 粒子,就减少一个质子,增加一个中子
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【题目】如图,有一玻璃圆柱体,横截面半径为R=10cm,长为L=100cm.一点光源在玻璃圆柱体中心轴线上的A点,与玻璃圆柱体左端面距离d=4cm,点光源向各个方向发射单色光,其中射向玻璃圆柱体从左端面中央半径为r=8cm圆面内射入的光线恰好不会从柱体侧面射出.光速为c=3×108m/s;求:
(1)玻璃对该单色光的折射率;
(2)该单色光通过玻璃圆柱体的最长时间.
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【题目】如图,光滑绝缘圆环竖直放置,a、b、c为三个套在圆环上可自由滑动的空心带电小球,已知小球c位于圆环最高点,ac连线与竖直方向成60°角,bc连线与竖直方向成30°角,三个小球均处于静止状态。下列说法正确的是
A. a、b、c小球带同种电荷
B. a、b小球带异种电荷
C. a、b小球电量之比为
D. a、b小球电量之比为
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