【题目】如图所示,一理想变压器的原、副线圈匝数之比为n1∶n2=10∶1,原线圈接入电压的交流电源,交流电压表和电流表对电路的影响可忽略不计,定值电阻R0=10 Ω,可变电阻R的阻值范围为0~10 Ω。则( )
A. 副线圈中交变电流的频率为100 Hz
B. t=0.02 s时,电压表的示数为0
C. 调节可变电阻R的阻值时,电流表示数的变化范围为1.1~2.2 A
D. 当可变电阻阻值为10 Ω时,变压器的输入电功率为24.2 W
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【题目】如图甲,两水平金属板间距为d,板间电场强度的变化规律如图乙所示.t=0时刻,质量为m的带电微粒以初速度v0沿中线射入两板间,0~时间内微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属板边缘飞出.微粒运动过程中未与金属板接触.重力加速度的大小为g.关于微粒在0~T时间内运动的描述,正确的是( )
A.末速度大小为v0
B.末速度沿水平方向
C.重力势能减少了mgd
D.克服电场力做功为mgd
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【题目】如图所示,两个截面积均为S的圆柱形容器,左右两边容器高均为H,右边容器上端封闭,左边容器上端是一个可以在容器内无摩擦滑动的轻活塞(重力不计),两容器由装有阀门的极细管道(体积忽略不计)相连通.开始时阀门关闭,左边容器中装有热力学温度为T0的理想气体,平衡时活塞到容器底的距离为H,右边容器内为真空.现将阀门缓慢打开,活塞便缓慢下降,直至系统达到平衡,此时被封闭气体的热力学温度为T,且T>T0.求此过程中外界对气体所做的功.已知大气压强为P0
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【题目】物体甲的速度与时间图象和物体乙的位移与时间图象分别如图所示,则这两个物体的运动情况是( )
A. 甲在整个t=4s时间内有来回运动,它通过的总路程为12m
B. 甲在整个t=4s时间内运动方向一直不变,通过的总位移大小为6m
C. 乙在整个t=4s时间内有来回运动,它通过的总路程为6m
D. 乙在整个t=4s时间内运动方向一直不变,通过的总位移大小为6m
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【题目】太阳系中某行星运行的轨道半径为R0,周期为T0。但天文学家在长期观测中发现,其实际运行的轨道总是存在一些偏离,且周期性地每隔t0时间发生一次最大的偏离(行星仍然近似做匀速圆周运动).天文学家认为形成这种现象的原因可能是该行星外侧还存在着一颗未知行星.假设两行星的运行轨道在同一平面内,且绕行方向相同,则这颗未知行星运行轨道的半径R和周期T是(认为未知行星近似做匀速圆周运动)( )
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,一竖直放置的平行板电容器与电源连接后充电,然后与电源断开,两板所带电荷量分别为Q1、Q2,两板之间的距离d=0.5 cm.如果两个平行金属板之间有A、B两点,其电势分别为φA=-40 V,φB=-10 V,AB=0.3 cm,AB与竖直方向的夹角 θ=30°,则下列说法正确的是( )
A.Q1为正电荷,Q2为负电荷
B.两板间的电场强度大小为2.0×104 V/m
C.如果使每个板的电荷量都减少了3×10-4 C后,电容器两板间电压降为原来的,则此电容器的电容为4.5 μF
D.若把电容器极板上的电荷量全部放掉,电容器的电容是零
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【题目】关于合力和分力,下列说法错误的是( )
A. 1N和2N的两个共点力的合力可能等于2N
B. 两个共点力的合力一定大于任一个分力
C. 两个共点力的合力可能大于任一个分力,也可能小于任何一个分力
D. 合力与分力是等效替代关系,因此受力分析时不能重复分析
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【题目】下列说法中正确的是
A.温度升高,分子热运动的平均动能增大,但并非每个分子的速率都增大
B.物体吸收热量时其内能不一定增大
C.对于一定量的理想气体,在分子平均动能不变时,分子间的平均距离减小则压强也减小
D.温度高的理想气体,分子运动剧烈,因此其内能大于温度低的理想气体
E.一定量的理想气体在某过程中从外界吸热并对外界做功,则气体的温度升高密度减小
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【题目】如图所示,竖直平面内的光滑水平轨道的左边与墙壁对接,右边与一个足够高的光滑圆弧轨道平滑相连,木块A、B静置于光滑水平轨道上,A、B的质量分别为和。现让A以的速度水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰撞的时间为,碰后的速度大小变为,当A与B碰撞后立即粘在一起运动,g取,则( )
A.A与墙壁碰撞的过程中,墙壁对A的平均作用力的大小
B.A与墙壁碰撞的过程中没有能量损失
C.A、B碰撞后的速度
D.A、B滑上圆弧轨道的最大高度
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