【题目】如图为远距离输电示意图,发电机的输出电压U1和输电线的电阻和理想变压器匝数均不变,当用户消耗功率增大时,下列表述正确的是( )
A. 用户的总电阻增大
B. 用户两端的电压U4减小
C. 输电线上损失的功率变小
D. 用户端增加的功率等于升压变压器多输入的功率
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【题目】如图所示,气缸开口向右、固定在水平桌面上,气缸内用活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞横截面积为S=1×10-3m2;活塞与气缸壁导热良好,轻绳跨过定滑轮将活塞和地面上的质量为m=1kg重物连接.开始时绳子刚好伸直且张力为零,活塞离缸底距离为L1=27cm,被销子K固定在图示位置,此时气缸内气体的压强P1=1.1×105pa,温度T1=330K,外界大气压强P0=1.0×105pa,g=10m/s2,不计一切摩擦和阻力;若在此时拔去销子K,降低气缸内气体的温度,求:
Ⅰ、重物刚好离开地面时,气体的温度为多少?
Ⅱ、重物缓慢上升2cm,气体的温度为多少?
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【题目】如图所示,有一垂直于纸面向外的磁感应强度为B的有界匀强磁场(边界上有磁场),其边界为一边长为L的正三角形,A、B、C为三角形的顶点.今有一质量为m、电荷量为+q的粒子(不计重力),以速度v=从AB边上某点P既垂直于AB边又垂直于磁场的方向射入磁场,然后从BC边上某点Q射出.则( )
A. |PB|<B. |PB|<
C. |QB|≤D. |QB|≤
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【题目】如图所示,将质量为M的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的环,环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑的轻小定滑轮与直杆的距离为d,杆上的A点与定滑轮等高,杆上的B点在A点下方距离为d处。现将环从A处由静止释放,不计一切摩擦阻力,下列说法不正确的是( )
A. 若M=3m,则环不可能到达B点
B. 若M=2m,则环下滑到达B处向下运动时正在加速
C. 若M=m,则环下滑到B处时速度最大
D. 若M=m,若绳足够长,环将一直向下运动
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【题目】如图所示,竖直放置的“冂”形光滑导轨宽为L,矩形匀强磁场Ⅰ、Ⅱ的高和间距均为d, 磁感应强度为B。将质量为m的水平金属杆由静止释放,金属杆进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等。金属杆在导轨间的电阻为R,与导轨接触良好,其余电阻不计,重力加速度为g。则金属杆( )
A. 穿过磁场Ⅰ和磁场Ⅱ时某段时间内可能做加速运动
B. 穿过磁场Ⅰ的时间大于在两磁场之间的运动时间
C. 穿过两磁场产生的总热量为4mgd
D. 释放时距磁场Ⅰ上边界的高度h可能小于
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【题目】原地纵跳摸高是篮球和羽毛球重要的训练项目。已知质量m=60kg的运动员原地摸高为2.05米,比赛过程中,该运动员重心先下蹲0.5米,经过充分调整后,发力跳起摸到了2.85米的高度。假设运动员起跳时为匀加速运动,忽略空气阻力影响,g取10m/s2。求:
(1)该运动员离开地面时的速度大小为多少?
(2)起跳过程中运动员对地面的压力;
(3)从开始起跳到双脚落地需要多少时间?
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【题目】人们平时所用的钟表,精度高的每年大约会有1分钟的误差,这对日常生活是没有影响的,但在要求很高的生产、科研中就需要更准确的计时工具。原子钟是利用原子吸收或释放能量时发出的电磁波来计时的,精度可以达到每2000万年误差1秒。某种原子钟利用氢原子从高能级向低能级跃迁发出的电磁波来计时,一群处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁,已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s,电子的电荷量e=1.6×10-19C,辐射出的电磁波的最小频率约为
A. 4.6×1015HzB. 4.6×1014Hz
C. 2.4×1015HzD. 2.9×1016Hz
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【题目】如图所示,电阻不计的两光滑导轨沿斜面方向平铺在绝缘斜面上,斜面倾角为θ,导轨间距为L,导轨中部和下方各有一边长为L的正方形匀强磁场区域,磁感应强度大小均为B、方向均垂直斜面。质量为m的金属棒ab水平放置在下方磁场区域中,质量未知的金属棒cd水平放置于上方某处。某时刻由静止释放cd棒,当cd棒刚进入导轨中部的磁场区域时由静止释放ab棒,之后cd棒恰好匀速穿过中部的磁场区域而ab棒静止不动,已知两金属棒的电阻均为R,重力加速度为g。则
A. 上、下两磁场方向相同
B. cd棒的质量为m
C. cd棒通过导轨中部的磁场区域的过程中,克服安培力做功为mgLsinθ
D. cd棒的释放点到导轨中部磁场上边界的距离为
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【题目】如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,内侧壁半径为R,小球半径为r,则下列说法正确的是( )
A. 小球通过最高点时的最小速度vmin=
B. 小球通过最低点时的最小速度vmin=
C. 小球在水平线ab以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力
D. 小球在水平线ab以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力
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