【题目】如图所示,一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,产生正弦交变电流,线圈电阻不计。理想变压器的原、副线圈匝数之比为20:1,C为电容器,L为直流电阻不计的自感线圈,R1、R2均为定值电阻,其中R1=10, 开关S开始是新断开的,则以下说法中错误的是
A. 线圈的转速为
B. 交流电压表的示数为11V
C. 电阻R1的功率小于12.1W
D. 闭合开关S后,变压器副线圈中的电流没有发生变化
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【题目】铁路在弯道处的内外轨道高度是不同的,已知内外轨道平面与水平面倾角为θ,如图所示,弯道处的圆弧半径为R,若质量为m的火车转弯时速度小于 ,则( )
A. 内轨对内侧车轮轮缘有挤压
B. 外轨对外侧车轮轮缘有挤压
C. 这时铁轨对火车的支持力等于
D. 这时铁轨对火车的支持力大于
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【题目】某同学为了测绘标有“3.8V,0.3A”的小灯泡的灯丝电阻R 随电压U变化的图像.
(1)除了导线和开关外,有以下一些器材可供选择:
电源:E (电动势为4V,内阻约为0.04Ω);
电流表:A(量程0.6A,内阻0.3Ω);
电压表:V1(量程15V,内阻约15kΩ)、V2(量程5V,内阻约5kΩ);
滑动变阻器:R1(阻值范围0-2kΩ)、R2(阻值范围0-100Ω).
为了调节方便,测量准确,实验中应选用电压表______, 滑动变阻器 _______,(填器材的符号)
(2)根据实验要求将下图中实物图连接完整___________.
(3)根据实验数据,计算并描绘出R-U的图像如下图所示.由图像可知,此灯泡所加电压为3.00V时,灯丝电阻为 ____Ω,灯丝的电阻随电压的增大而增大,是因为_____.
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【题目】如图所示,小车静止在光滑水平面上,AB是小车内半圆弧轨道的水平直径,现将一小球从距A点正上方h高处由静止释放,小球由A点沿切线方向经半圆轨道后从B点冲出,在空中能上升的最大高度为0.8h,不计空气阻力。下列说法正确的是
A.在相互作用过程中,小球和小车组成的系统动量守恒
B.小球离开小车后做竖直上抛运动
C.小球离开小车后做斜上抛运动
D.小球第二次冲出轨道后在空中能上升的最大高度为0.6h
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【题目】如图所示,拉格朗日点L位于地球和月球连线上,处在该点的物体在地球和月球引力的作用下,可与月球一起以相同的周期绕地球运动.据此,科学家设想在拉格朗日点L建立空间站,使其与月球同周期绕地球运动,若该空间站的线速度为v1、周期为T1、向心加速度为a1,月亮的线速度为v2、周期为T2、向心加速度为a2,地球同步卫星线速度为v3、周期为T3、向心加速度为a3.设月球和地球同步卫星均为匀速圆周运动,则下列关系正确的是( )
A. v3>v2>v1 B. T3>T2>T1 C. a1>a2>a3 D. a3>a1>a2
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【题目】如图所示,B和C是一组塔轮,即B和C半径不同,但固定在同一转动轴上,其半径之比为RB:RC=3:2,A轮的半径大小与C轮相同,它与B轮紧靠在一起,当A轮绕过其中心的竖直轴转动时,由于摩擦作用,B轮也随之无滑动地转动起来.a、b、c分别为三轮边缘的三个点,则a、b、c三点在运动过程中的( )
A. 线速度大小之比为3:3:2
B. 角速度之比为3:3:2
C. 转速之比为2:3:2
D. 向心加速度大小之比为9:6:4
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【题目】如图所示,在实验室用两端带有竖直挡板C和D的气垫导轨和有固定挡板的质量都是M的滑块A和B做“探究碰撞中的守恒量”的实验,实验步骤如下:
Ⅰ.把两滑块A和B紧贴在一起,在A上放质量为m的砝码,置于导轨上,用电动卡销卡住A和B,在A和B的固定挡板间放入一轻弹簧,使弹簧处于水平方向上的压缩状态;
Ⅱ.按下电钮使电动卡销放开,同时启动两个记录两滑块运动时间的电子计时器,当A和B与固定挡板C和D碰撞同时,电子计时器自动停表,记下A至C的运动时间t1,B至D的运动时间t2;
Ⅲ.重复几次,取t1和t2的平均值。
(1)在调整气垫导轨时应注意________;
(2)应测量的数据还有________;(写出相应物理量的名称和对应字母)
(3)只要关系式________成立,即可得出碰撞中守恒的量是mv的矢量和.
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【题目】目前,世界上正在研究一种新型发电机叫磁流体发电机.如图表示了它的原理:将一束等离子体喷射入磁场,在场中有两块金属板A、B,这时金属板上就会聚集电荷,产生电压.如果射入的等离子体速度均为v,两金属板的板长为L,板间距离为d,板平面的面积为S,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于速度方向,负载电阻为R,电离气体充满两板间的空间.当发电机稳定发电时,电流表示数为I.那么以下正确的是
A. A板为正极
B. R中电流的方向向上
C. AB板产生的电动势为 BLV
D. A、B板间的等离子体的电阻为
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【题目】如图所示,光滑半圆形轨道处于竖直平面内,半圆形轨道与光滑的水平地面相切于半圆的端点A,已知轨道半径为R,一质量为m的小球在水平地面上C点受水平向左大小为的恒力由静止开始运动,当运动到A点时撤去恒力F,小球沿竖直半圆形轨道运动到轨道最高点B点,重力加速度为g.
(1)若小球恰能运动到轨道最高点B,求A、C间的距离L;
(2)若小球运动到A点时未撤去恒力F,当A、C间的距离L=5R时,求小球沿竖直半圆形轨道运动中的最大动能Ekm及此时对轨道的压力.
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