【题目】如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=3∶1,L1、L2为两相同灯泡,R、L、D和C分别为定值电阻、理想线圈、理想二极管和电容器,其中C=10 μF。当原线圈两端接如图乙所示的正弦交流电压时,下列说法中正确的是( )
A.灯泡L1一定比L2暗
B.电容器C所带电荷量的最大值为6×103 C
C.电容器C放电周期为2×10-2 s
D.副线圈两端的电压最大值为12V
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【题目】如图所示,a、b、c、d是某匀强电场中一个边长为L的正方形的四个顶点,电场线与正方形所在平面平行,已知a点电势为14V、b点电势为18V、d点电势为10V。一个质子(重力不计)经过b点的速度大小为,方向与bc成
斜向下,一段时间后经过c点,则下列说法正确的是( )
A.c点电势为14V
B.质子从b运动到c电场力做功为6eV
C.质子在电场中运动的加速度为
D.质子从b点运动到c点所用的时间为
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【题目】如图所示,内壁光滑半径大小为 R 的圆轨道竖直固定在桌面上,一个 质量为 m 的小球静止在轨道底部 A 点.现用小锤沿水平方向快速击打小 球,击打后迅速移开,使小球沿轨道在竖直面内运动.当小球回到 A 点 时,再次用小锤沿运动方向击打小球,通过两次击打,小球才能运动到圆轨道的最高点.已知小球在运动过程中始终未脱离轨道,在第一次击打过程中小锤对小球做功 W1,第二次击打过程中小锤对小球做功 W2.设先后两次击打过程中小锤对小球做功全 部用来增加小球的动能,则的值可能是
A.1B.C.
D.
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【题目】如图所示,设A、B为地球赤道圆的一条直径的两端点,利用两颗 同步地球卫星作为中继就可以将一电磁波信号由A点传到B点。已知地球半径为R,地球表面处的重力加速度为g,地球自转周期为T,不考虑大气对电磁波的折射.设电磁波在空气中沿直线传播且传播速度为c.求:
(1)这两颗同步卫星间的最小距离s是多少?
(2)同步卫星的轨道半径r是多少?
(3)用这两颗卫星把电磁波信号由A点传到B点需要经历的时间t是多少?
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【题目】假设该高速公路上甲、乙两车在同一车道上行驶,甲车在前,乙车在后。t=0时刻,发现前方有事故,两车同时开始刹车,行进中两车恰好没有发生碰撞。两车刹车过程的v-t图像如图所示,以下判断正确的是
A. t=0时刻两车间距等于50m
B. 两车都停止运动时相距50m
C. t=5s时两车间距大于t=15s时两车间距
D. 乙车刹车的加速度大小是甲车的1.5倍
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【题目】玻尔首先提出能级跃迁。如图所示为氢原子的能级图,现有大量处于能级的氢原子向低能级跃迁。下列说法正确的是( )
A.这些氢原子总共可辐射出6种不同频率的光
B.氢原子由能级跃迁到
能级产生的光波长最长
C.处于基态的氢原子吸收12eV的能量可以跃迁到能级
D.处于基态的氢原子吸收14eV的能量可以发生电离
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【题目】对玻尔理论,下列说法中正确的是
A. 继承了卢瑟福的原子模型,但对原子能量和电子轨道引入了量子化假设
B. 原子只能处于一系列不连续的状态中,每个状态都对应一定的能量
C. 建立了原子发光频率与原子能量变化之间的定量关系
D. 氢原子中,量子数n越大,电子轨道半径越小
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【题目】.如图所示,一小物体m从光滑圆弧形轨道上与圆心O等高处由静止释放,圆弧半径R=0.2m,轨道底端与粗糙的传送带平滑连接,当传送带固定不动时,物体m能滑过右端的B点,且落在水平地面上的C点,取重力加速度g=10m/s2,则下列判断可能正确的是( )
A.若传送带逆时针方向运行且v=2m/s,则物体m也能滑过B点,到达地面上的C点
B.若传送带顺时针方向运行,则当传送带速度时,物体m到达地面上C点的右侧
C.若传送带顺时针方向运行,则当传送带速度时,物体m也可能到达地面上C点的右侧
D.若传送带逆时针方向运行且v=3m/s,则物体m也能滑过B点,到达地面上的C点左侧
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【题目】如图所示,木板甲长为L,放在水平桌面上,可视为质点的物块乙叠放在甲左端。已知甲、乙质量相等,甲与乙、甲与桌面间动摩擦因数相同。对乙施加水平向右的瞬时速度v,乙恰好未从甲上滑落;此时对甲施加水平向右的瞬时速度v,最终甲、乙物体均静止。下列作出的甲、乙物体在运动过程中的动能EK与位移x的关系图象,其正确的是( )
A.B.
C.D.
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