【题目】某兴趣小组利用变压器的原理设计了一个起重机装置用于提升物体,如图所示,理想变压器原线圈的输入电压,照明灯的规格为“10V 20W”,电动机的内阻为RM=5Ω,装置启动时,质量为m=2kg的物体恰好以v=0.25m/s的速度匀速上升,照明灯正常工作,电表均为理想电表,取g=10m/s2。则( )
A.原、副线圈匝数比为1:5
B.电压表的示数为14.1V
C.装置启动时,电动机的输出功率为5W
D.装置启动时,电流表的示数为4A
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【题目】如图所示,物体A的质量为5 kg,此时A与桌面间的最大静摩擦力为10 N,不计定滑轮与轻绳之间的摩擦。拉力F=30 N时,系统处于静止状态,则物体B的质量M可以为( )(g=10 N/kg)
A.2kgB.1kgC.3kgD.5kg
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【题目】如图所示,在直角坐标系xOy的y轴右侧有磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场(范围足够大),质量为m、电荷量为q(不计粒子所受重力,不计粒子间的所有作用力)的带负电粒子以不同的速度从P点出发,沿PQ1方向匀速运动进入y轴右侧磁场已知P点的坐标为(-2L,0),在y轴上的Q1、Q2两点的坐标分别为(0,L)、(0,-L)。在坐标为(-L,0)处的C点固定一平行于y轴且长为的绝缘挡板,D为挡板最高点。
(1)若某粒子能从Q直接到达Q处求该粒子从Q到达Q2的时间t(已知)
(2)若某粒子能从Q1直接到达原点O处,求该粒子的速度大小v
(3)若磁场由于某种原因范围突然缩小且变为矩形,且磁场左边界仍在y轴上,发现有粒子恰好能撞在挡板最高点D处,求此时磁场的最小矩形面积S。
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【题目】如图所示,AB、CD是两根平行的导线,AB通过螺线管连接,当一条形磁铁从右侧靠近螺线管时,下列说法正确的是( )
A.导线AB的电流方向向左
B.导线AB和导线CD相互吸引
C.螺线管产生的磁场,右端为N极
D.若条形磁铁上下移动,导线AB中没有感应电流
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【题目】某同学做“探究弹力和弹簧伸长量的关系”的实验,设计了如图甲所示的实验装置,将待测弹簧的一端固定在铁架台上,然后将毫米刻度尺设置在弹簧一侧,并使弹簧另一端的指针恰好落在刻度尺上.他先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,然后在弹簧下端依次挂1、2、3、4、5个钩码,测出弹簧相应的总长度.每只钩码的质量都是10g.实验数据见下表.(g取10 N/kg)
(1)关于本实验,下列说法正确的是________.
A.悬吊钩码时,应在钩码静止后再读数
B.应在弹簧的弹性限度范围内进行测量
C.在安装刻度尺时,必须使刻度尺保持竖直状态
D.在测量弹簧原长时,应将弹簧平放在水平桌面上,使其自然伸长,并测出其长度
(2)根据上述实验数据,在图乙所示的坐标纸上,作出弹簧弹力大小F跟弹簧总长度l之间的关系图像________,并求出该弹簧的劲度系数k=________ N/m.
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【题目】小球从空中自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某一高度,其v-t图像如图,则由图可知(g=10m/s2)( )
A.第一次反弹初速度的大小为3 m/s
B.能弹起的最大高度0.8 m
C.下落的最大速度为5 m/s
D.在0-0.8s内的平均速度大小为1m/s
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【题目】如图,MN是一段倾角为=30°的传送带,一个可以看作质点,质量为m=1kg的物块,以沿传动带向下的速度m/s从M点开始沿传送带运动。物块运动过程的部分v-t图像如图所示,取g=10m/s2,则( )
A.物块最终从传送带N点离开
B.传送带的速度v=1m/s,方向沿斜面向下
C.物块沿传送带下滑时的加速度a=2m/s2
D.物块与传送带间的动摩擦因数
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【题目】一内壁光滑的圆形环状轨道固定于水平地面上,俯视图如图所示,轨道半径为R,质量为2m的小球b静置于轨道中的A点,与b球大小相同且质量为m的小球a从轨道中的B点以水平向右的初速度v0沿轨道开始运动,与小球b发生弹性正碰,已知重力加速度为g,小球a、b可视为质点且直径略小于圆环轨道内径,求:
(1)第一次碰撞后瞬间,小球a的速率;
(2)第一次碰撞后,两球经过多长时间再次碰撞;
(3)第一次碰撞后,轨道对小球b的弹力大小。
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【题目】一定质量的理想气体被活塞封闭在竖直放置的圆柱形气缸内,气缸壁导热良好,活塞重力不计,横截面积为,可沿气缸壁无摩擦地滑动。开始时外界的温度为,大气压强为,活塞下表面距气缸底部的高度为。现将一小物块轻放在活塞上表面,活塞缓慢向下移动,平衡时,活塞下表面距气缸底部的高度为,如图所示,整个过程外界大气压强保持不变,重力加速度大小为g。
(1)求小物块的质量;
(2)若此后外界温度变为T,求重新达到平衡后缸内气体的体积。
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