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【题目】如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为101b是原线圈中心的抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈cd两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1220 sin 100πt V,则(   )

A. 当单刀双掷开关与a连接时,电压表V1的示数为22 V

B. 时,电压表V0的读数为110V

C. 单刀双掷开关与a连接,当滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,电压表V1的示数增大,电流表示数变小

D. 当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表V1和电流表的示数均变小

【答案】C

【解析】根据电压与匝数成正比可知,原线圈的电压的最大值为220V,所以副线圈的电压的最大值为22V,副线圈电压的有效值为22V,即滑动变阻器和电阻R0的总电压为22V,但是不知道电阻R0的大小,所以不能计算滑动变阻器的电压的大小,所以A错误.根据瞬时值表达式可知,原线圈的电压的有效值为220V,所以电压表V0的读数为220V,所以B错误.当滑动变阻器触头P向上移动的过程中,滑动变阻器的电阻变大,电路的总电阻变大,所以电流变小,电阻R0电压减小,滑动变阻器的电压变大,所以电压表的示数变大,所以C正确.若当单刀双掷开关由a扳向b时,理想变压器原、副线圈的匝数比由10:1变为5:1,所以输出的电压升高,电压表和电流表的示数均变大,所以D错误.故选C.

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【题目】质量不同的小球12由同一位置先后以不同的速度竖直向上抛出,运动过程中两小球受到的水平风力恒定且相等,运动轨迹如图所示,忽略竖直方向的空气阻力。与小球2相比,小球1

A. 初速度小

B. 在最高点时速度小

C. 质量小

D. 在空中运动时间短

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【题目】如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,所加磁场的磁感应强度为B,被加速的质子从D形盒中央由静止出发,经交变电场加速后进入磁场.设质子在磁场中做匀速圆周运动的周期为T,若忽略质子在电场中的加速时间,则下列说法正确的是(  )

A. 如果只增大交变电压U,则质子在加速器中运行时间将变短

B. 如果只增大交变电压U,则电荷的最大动能会变大

C. 质子在电场中加速的次数越多,其最大动能越大

D. 交流电的周期应为T

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【题目】如图所示,质量为0.5 kg的小球在距离车底面高20 m处以一定的初速度向左平抛,落在以7.5 m/s速度沿光滑水平面向右匀速行驶的敞篷小车中,车底涂有一层油泥,车与油泥的总质量为4 kg,设小球在落到车底前瞬时速度是25 m/sg10 m/s2,则当小球与小车相对静止时,小车的速度是(   )

A. 5 m/s B. 4 m/s C. 8.5 m/s D. 9.5 m/s

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【题目】一辆汽车由静止开始做匀加速直线运动,经时间t,速度达到v,立即刹车做匀减速直线运动,又经2t停止,则汽车在加速阶段与减速阶段( )

A. 加速度的方向相同

B. 速度变化量的大小相等

C. 加速度的大小相等

D. 加速阶段速度变化快

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【题目】下列说法正确的是( )

A. 分子之间的引力和斥力大小都随分子间距离的增加而增大

B. 布朗运动是液体分子的无规则运动

C. 液体中的悬浮微粒越小,布朗运动越明显

D. 当分子间距离增大时,分子势能一定增大

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【题目】如图所示,两根相同的平行金属导轨固定在水平桌面上,导轨单位长度的电阻相同,端点P、Q用电阻可以忽略的导线相连。垂直于桌面的磁场随时间变化,已知磁感应强度B与时间t的关系为B=kt,比例系数k恒定(k>0)。一电阻不计的导体棒可在导轨上无摩擦滑动,在滑动过程中保持与导轨垂直。t=0时刻,导体棒紧靠在P、Q端,在平行于导轨的水平外力F作用下,导体棒以恒定的加速度从静止开始向导轨的另一端滑动,下列关于整个回路的电动势P、电流i、导体棒所受外力F、整个回路消耗的电功率P随时间变化的图象正确的是

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,相距为d的两平行金属板AB足够大,板间电压恒为U,有一波长为λ的细激光束照射到B板中央,使B板发生光电效应,已知普朗克常量为h,金属板B的逸出功为W,电子质量为m,电荷量e,求:

(1)B板运动到A板所需时间最短的光电子,到达A板时的动能;

(2)光电子从B板运动到A板时所需的最长时间.

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【题目】关于机械能守恒下列说法正确的是 (   )

A. 如果物体受到的合外力为零,则机械能一定守恒

B. 如果合外力做功为零,则物体机械能一定守恒

C. 做匀速圆周运动的物体,机械能一定守恒

D. 做匀加速运动的物体,其机械能可能守恒

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