【题目】发电机的端电压为220 V,输出电功率为44 kW,输电导线的电阻为0.2 Ω,如果用初、次级匝数之比1:10的升压变压器升压,经输电线后,再用初、次级匝数比为10:1的降压变压器降压供给用户。求:
(1)升压变压器副线圈两端的电压;
(2)求输电线上损失的功率;
(3)用户得到的功率。
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【题目】下列说法中正确的是___________
A. 做简谐运动的质点,离开平衡位置的位移相同时,加速度也相同
B. 做简谐运动的质点,经过四分之一周期,所通过的路程一定是一倍振幅
C. 根据麦克斯电磁场理论可知,变化的磁场可以产生电场,变化的电场可以产生磁场
D. 双缝干涉实验中,若只减小双缝到光屏间的距离,两相邻亮条纹间距离将变大
E. 声波从空气传入水中时频率不变,波长变长。
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【题目】关于对分子动理论、气体和晶体等知识的理解,下列说法正确的是____
A.温度高的物体,其分子的平均动能一定大
B.液体的分子势能与体积无关
C.晶体在物理性质上可能表现为各向同性
D.温度升高,气体的压强一定变大
E.热量可以从低温物体传给高温物体
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【题目】某同学在实验室利用图甲所示的装置探究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量的关系”。图中长木板水平固定,小吊盘和盘中物块的质量之和m远小于滑块(含滑块上的砝码)的质量M。
(1)为减小实验误差,打点计时器应选用________________(填“电磁打点计时器”或“电火花计时器”)。
(2)该同学回到教室处理数据时才发现做实验时忘记了平衡摩擦力,也没有记下小吊盘和盘中物块的质量之和。图乙为实验中所得的滑块的加速度a与滑块(含滑块上的砝码)的质量的倒数的关系图象。取g=10m/s2,根据图象可求出小吊盘和盘中物块的质量之和约为________________kg,滑块与长木板之间的动摩擦因数为________________。
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【题目】—物块静置在地面上,在大小为10 N、方向竖直向上的恒力F1的作用下,物块竖直向上做匀加速直线运动。经时间t撤去力F1,改用大小为3.5 N、方向竖直向下的恒力F2作用,结果再经时间2t物块恰好落回地面。物块落地后静止不动,取,空气阻力不计。下列说法正确的是( )
A.力F1、F2作用过程中,物块的加速度大小之比为4∶5
B.撤去力F1瞬间,物块的速率与物块落地前瞬间的速率之比为2∶1
C.力F1做的功与力F2做的功之比为4∶5
D.物块的质量为0.4 kg
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【题目】一列简谐横波沿x轴传播t1=0时刻的波形如图中实线所示,t2=0.2s时刻的波形如图中虚线所示。已知波传播的周期满足0.6 s>T>0. 2s,求:
(i)该波的传播方向以及平衡位置在x=11 m处的质点P在t2=0.2 s时刻的振动方向;
(ii)该波的传播速度的大小v。
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【题目】半径分别为r和2r的同心半圆导轨MN、PQ固定在同一水平面内,一长为r、电阻为R、质量为m且质量分布均匀的导体棒AB置于半圆轨道上面,BA的延长线通过导轨的圆心O,装置的俯视图如图所示。整个装置位于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中。在N、Q之间接有一阻值也为R的电阻。导体棒AB在水平外力作用下,以角速度ω绕O顺时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触。导轨电阻不计,不计一切摩擦,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.导体棒中的电流方向为A→B
B.导体棒A端相等于电源正极
C.导体棒AB两端的电压为
D.若保持导体棒转动的角速度不变,同时使竖直向下的磁场的磁感应强度随时间均匀增大,则通过电阻R的电流可能一直为零
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【题目】如图所示装置可以用来测量滑块和水平面间动摩擦因数。在水平面上将弹簧一端固定,另一端与滑块接触(两者不固连)。压缩弹簧,静止释放,滑块被弹出,离开弹簧后经过光电门O,最终停在P点。已知挡光片的宽度d,记录滑块上挡光片通过光电门的时间t,重力加速度大小为g。
(1)滑块经过O点的速度为____________。
(2)除了记录滑块挡光片通过D点光电门的挡光时间之外,还需要测量的一个物理量是____________(填选项前的字母)。
A.滑块释放点到P点距离x
B.光电门与P点间的水平距离s
C.滑块(带挡光片)质量m
D.弹簧的长度l
(3)动摩擦因数的表达式为____________(用上述测量量和重力加速度g表示)。
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【题目】如图,三棱镜的横截面为直角三角形ABC,∠A=30°,∠B=60°.一束平行于AC边的光线自AB边的P点射入三棱镜,在AC边发生反射后从BC边的M点射出.若光线在P点的入射角和在M点的折射角相等,
(ⅰ)求三棱镜的折射率;
(ⅱ)在三棱镜的AC边是否有光线透出?写出分析过程.(不考虑多次反射)
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