【题目】图甲所示的变压器原、副线圈匝数比为3:1,图乙是该变压器cd输入端交变电压的图像,L1、L2、L3、L4为四只规格均为“9V,6W”的相同灯泡,各电表均为理想交流电表。闭合电键以下说法正确的是( )
A. ab输入端输入功率Pb=24W
B. 电流表的示数为2A,L1能正常发光
C. ab输入端电压的瞬时值表达式为
D. 流过L2中的电流方向每秒改变50次
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【题目】由波源S形成的简谐横波在均匀介质中向左、右传播.波源振动的频率为20Hz,波速为16m/s.已知介质中P、Q两质点位于波源S的两侧,且P、Q和S的平衡位置在一条直线上,P、Q的平衡位置到S的平衡位置之间的距离分别为15.8m、14.6m.P、Q开始振动后,下列判断正确的是
A. P、Q两质点运动的方向始终相同
B. P、Q两质点运动的方向始终相反
C. 当S恰好通过平衡位置时,P、Q两点也正好通过平衡位置
D. 当S恰好通过平衡位置向上运动时,P在波峰
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【题目】对某导电元件(圆柱状)进行研究,图甲是说明书中给出的伏安特性曲线。
(1) 用多用电表的欧姆挡试测元件在常温下的电阻,把选择开关调到“×10”欧姆档,测量操作步骤正确,发现表头指针偏转的角度过大,应换为 欧姆档。
(2) 可由UI图线得到各状态下元件的电阻值R,为了进一步研究该材料电阻率,需要测量元件的长度和截面直径。如图乙所示,用螺旋测微器测得的直径读数为 mm。
(3) 实验室中提供以下器材:
A. 电压表V(量程为0—3V,内阻约5kΩ)
B. 电流表A(量程为0—0.6 A,内阻约0.1Ω)
C. 滑动变阻器R1(0—10Ω,额定电流1.5A)
D. 滑动变阻器R2(0—1000Ω,额定电流0.5A)
E. 直流电源E(电动势3V,内阻为1Ω)
F. 开关S一个、导线若干
设计一个电路,验证该元件的伏安特性曲线是否和说明书中所给的一致,则滑动变阻器应选择 (填序号);试在图丙方框中画出实验电路图。
(4)把该导电元件直接连在此直流电源上,该导电元件消耗的电功率为 W。(结果保留两位有效数字)
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【题目】如图所示,两条竖直虚线之间存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀 强磁场,磁场左侧有一平行板电容器水平放置,电容器极板的长度与两极板间的距离相等,两板间的电势差为U,电容器右端紧靠磁场左边界。现有一质量为m,电荷量为-q的带电粒子,从电容器左端a点沿直线ab以某一速度进入电场,粒子恰好从电容器上极板的边缘进入磁场(直线ab垂直于磁场边缘,与两极板平行且到两极板的距离相等),已知粒子在磁场中运动的时间t=,不计粒子的重力。求:
(1)带电粒子进入磁场时的速度v;
(2)磁场的宽度d
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【题目】如图所示,两根长度相同的细线分别系有两个完全相同的小球,细线的上端都系于 O点.设法让两个小球均在同一水平面上做匀速圆周运动,已知 L1 跟竖直方向的夹角为 60°,L2 跟竖直方向的夹角为 30°, O 点到水平面距离为 h ,下列说法正确的是( )
A. 细线 L1 和细线 L2 所受的拉力大小之比为∶1
B. 小球 m1 和 m2 的角速度大小之比为∶1
C. 小球 m1 和 m2 的向心力大小之比为 3∶1
D. 小球 m1 和 m2 的线速度大小之比为 3∶1
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【题目】如图所示是研究光电管产生的电流的电路图,A、K是光电管的两个电极,已知该光电管阴极的极限频率为ν0,元电荷为e,普朗克常量为h。现将频率为ν(大于ν0)的光照射在阴极上,则:
(1)________是阴极(填A或K),阴极材料的逸出功等于________。
(2)加在A、K间的正向电压为U时,到达阳极的光电子的最大动能为____________,将A、K间的正向电压从零开始逐渐增加,电流表的示数的变化情况是_______________。
(3)为了阻止光电子到达阳极,在A、K间应加上U反=________的反向电压。
(4)下列方法一定能够增加饱和光电流的是(______)
A.照射光频率不变,增加光强
B.照射光强度不变,增加光的频率
C.增加A、K电极间的电压
D.减小A、K电极间的电压
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【题目】如图,拖着旧橡胶轮胎跑是身体耐力训练的一种有效方法如果某受训者拖着轮胎在水平直道上跑了100m,那么下列说法正确的是
A. 轮胎受到地面的摩擦力做了负功 B. 轮胎受到的重力做了正功
C. 轮胎受到的拉力不做功 D. 轮胎受到地面的支持力做了正功
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【题目】理想变压器原副线圈匝数之比为,原线圈接入一电压为的交流电源,副线圈接一个的负载电阻。若,,则下述结论正确的是
A. 副线圈中电压表的读数为
B. 副线圈中输出交流电的周期
C. 原线圈中电流表的读数为
D. 原线圈中的输入功率为
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【题目】如图所示,光滑曲面AB与水平面BC平滑连接于B点,BC右端连接内壁光滑、半径为r=0.4m的1/4细圆管CD,管口D端正下方直立一根劲度系数为k=100N/m的轻弹簧,轻弹簧下端固定,上端恰好与管口D端齐平。质量为m=0.5kg的小球从曲面上距BC的高度为h=0.8m处由静止开始下滑,进入管口C端时的速度为2m/s,通过CD后压缩弹簧,在压缩弹簧过程中速度最大时弹簧的弹性势能为EP=0.125J。已知小球与BC间的动摩擦因数μ=0.5。求:
(1)小球到达B点时的速度大小vB
(2)水平面BC的长度
(3)在压缩弹簧的过程中小球的最大速度vm
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