【题目】如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2。原线圈通过一理想电流表A接正弦交流电源u=20sin(50πt)V,一个二极管和阻值为R的负载电阻串联后接到副线圈的两端;假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大;用交流电压表测得a、b端和c、d端的电压分别为Uab和Ucd,则( )
A.Uab:Ucd=n1:n2
B.增大负载电阻的阻值R,电流表的读数变小
C.负载电阻的阻值越小,cd间的电压Ucd越小
D.副线圈上交变电流的频率为50Hz
【答案】B
【解析】
A.假设副线圈两端电压的有效值为U2,根据理想变压器的电压与匝数成正比,即有
Uab:U2=n1:n2
而因二极管的单向导电性,cd间电压的有效值并不等于副线圈两端的电压有效值,所以Uab:Ucd不等于n1:n2,故A错误;
B.副线圈两端的电压取决于输入电压和匝数,故副线圈两端的电压不变,电阻增大,则电流减小,副线圈的功率减小,故输入功率减小,而输入电压不变,故原线圈的电流减小,所以电流表的示数减小,故B正确;
C.cd间的电压由原线圈的输入电压以及原、副线圈的匝数比有关,与负载电阻无关,所以cd间的电压U不会随着负载电阻变化,故C错误;
D.根据题意可知,正弦交流电源
所以
故D错误。
故选B。
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【题目】如图所示,质量分别为m、M的两个物体系在一根通过定滑轮(质量忽略不计)的轻绳两端,M放在水平地板上,m被悬挂在空中,若将M沿水平地板向右缓慢移动少许后M仍静止,则( )
A.绳的张力变大
B.M对地面的压力变大
C.M所受的静摩擦力变大
D.悬挂滑轮的绳的张力变大
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【题目】如图所示,某同学利用光敏电阻R(光照越强电阻越小)和继电器设计了一个简单的自动照明系统,天黑时灯泡自动开启,天亮时灯泡自动熄灭。继电器线圈的电阻为50Ω,当线圈中的电流大于10mA时,继电器的衔铁被吸合。为继电器供电的电池电动势E=1.5V,内阻可忽略不计,图中的“电源”是为灯泡供电的电源。
(1)应该把灯泡接在______(填“A、B端”或“C、D端”)。
(2)已知滑动变阻器R'的最大阻值为50Ω,下面两种规格的光敏电阻应该选择______(填“甲”或“乙”)。
光敏电阻甲:白天正午时电阻最小值为5Ω,完全没有光照时电阻最大值为300Ω;
光敏电阻乙:白天正午时电阻最小值为2Ω,完全没有光照时电阻最大值为50Ω。
(3)若第(2)问中所选光敏电阻在下午7点钟时的阻值为其最大阻值的,如果要使此时灯泡刚好自动开启,滑动变阻器R'的接入电阻应该为______Ω;若想让灯泡开启时间提前,应将滑动变阻器R'的接入电阻调______(填“大”或“小”)。
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【题目】如图所示,位于竖直面内的xOy直角坐标系的第二象限内存在一匀强电场,电场方向平行于xOy平面,与x轴正方向的夹角θ=60°且斜向上方。整个x轴的负半轴上都分布着粒子发射源,发射源发射的带电粒子完全相同(质量均为m,电荷量均为+q,粒子竖直发射后的初速度大小均为v0,方向均沿y轴正方向),在所有到达y轴正半轴的粒子中自P点发射的粒子经过y轴正半轴时的速度最小。已知带电粒子所受重力大小为其所受电场力大小的倍,重力加速度为g,不计粒子间的相互作用力。求:
(1)粒子自x轴发射后,在电场中运动时的加速度大小和方向;
(2)自P点发射的粒子经过y轴时的速度大小;
(3)粒子自x轴上的Q点(图中未画出)发射时,粒子经过y轴时的速度方向恰好垂直于y轴,求OQ的距离。(提示:可以参考研究抛体运动时所用的“运动的合成和分解”的思路解题)
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【题目】某实验小组在“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中,所用的油酸酒精溶液的体积分数为0.1%,1 mL上述溶液有50滴,实验中用滴管吸取该油酸酒精溶液向浮有痱子粉的水面中央滴入一滴:
(1)该实验中的理想化假设是________;
A.将油膜看作单分子层薄膜
B.不考虑油酸分子间的间隙
C.不考虑油酸分子间的相互作用力
D.将油酸分子看成球形
(2)实验中描出油酸薄膜轮廓如图所示,已知每一个正方形小方格的边长为2 cm,则该油酸薄膜的面积为________m2(结果保留一位有效数字);
(3)经计算,油酸分子的直径为________ m。(结果保留一位有效数字)
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【题目】图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图
(1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线______,每次让小球从同一位置由静止释放,是为了使每次小球平抛的______相同。
(2)图乙是正确实验取得的数据,其中O为抛出点,则此小球做平抛运动的初速度为______m/s。(g取9.8m/s2)
(3)在“研究平抛物体运动”的实验中,如果小球每次从斜槽滚下的初始位置不同,则下列说法中正确的是______
A.小球平抛的初速度相同
B.小球每次做不同的抛物线运动
C.小球在空中运动的时间均相同
D.小球通过相同的水平位移所用时间相同
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【题目】北斗二期导航系统的“心脏”是上海天文台自主研发的星载氢原子钟,它是利用氢原子能级跃迁时辐射出来的电磁波去控制校准石英钟。如图为氢原子能级图,则( )
A. 13 eV的电子可以使基态氢原子发生跃迁
B. 大量处于n=5能级的氢原子向低能级跃迁时可辐射8种不同频率的光子
C. 现用光子能量介于10~12.9 eV范围内的光去照射一群处于基态的氢原子,在照射光中可能被吸收的光子能量只有3种
D. E4跃迁到E2时产生的光子a与E5跃迁到E3时产生的光子b的动量之比为97∶255
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【题目】如果质量相同的小球A、B,在沿一条直线运动的过程中发生弹性正碰,速度发生交换。如图所示,将光滑水平绝缘的大桌面取为Oxy坐标面,空间有竖直向下(图中朝里)矩形磁场区域的匀强磁场B。(附注:解题时略去球之间的电作用力)
(1)Oxy平面上距O稍远处的小球A,质量m、电量q(q>0),初速度方向垂直于磁场,如图所示,大小为v0,而后A在磁场区域内做匀速圆周运动,试求圆周运动的半径R和运动周期T。
(2)图中小球A1、A2质量也同为m,电量也同为q(q>0),开始时分别位于y轴上的y1、y2(y1>y2)位置,初速度方向如图所示,大小也同为v0。设A1、A2间可能发生的碰撞都是弹性碰撞且不会相互转移电荷(下同)。已知A1能到达y2处,两球始终都在矩形磁场区域里运动,试求y1-y2的所有可能取值。
(3)在x轴上与x1相距尽可能远的x2处存在一正三角形区域的匀强磁场,磁感应强度大小也为B,方向也是竖直向下(图中朝里)。图中小球B的质量也为m,电量也同为q(q>0),t=0时位于x轴上距O稍远的矩形磁场区域外的x1位置,初速度大小也为v0,方向垂直于正三角形磁场区域EFG的E边的中点H射入磁场区域,然后从EG边界的I点(图中未画出)穿出磁场,且GI长是正三角形边长的0.75倍,求该正三角形区域的边长a。
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【题目】如图所示,一物体放在水平面上,受到竖直向上的拉力F的作用,当拉力F=30N时,物体向上的加速度a=5m/s2,不计空气阻力,g取10m/s2。下列说法正确的是( )
A.物体的质量为3kg
B.当拉力F=20N时,物体共受三个力的作用
C.当拉力F=40N时,拉力作用1s时物体的速度大小为20m/s
D.当拉力F=60N时,在拉力作用的第1s内物体的位移大小为10m
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