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科目: 来源: 题型:多选题

16.如图甲所示,理想变压器两个线圈的匝数比n1:n2=1:2,a、b两端加上如图乙所示的交流电,c、d两端接一个可变电阻R.下列说法正确的是(  )
A.c、d两端电压的有效值是440V
B.通过R的电流频率是150Hz
C.减小R的阻值,a、b两端的输入电流将变小
D.减小R的阻值,a、b两端的输入电流将增大

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15.如图所示,直空中两个带电荷量均为-q的点电荷P、Q相距r,其中O是P、Q连线的中点,A、B是中垂线上的两点,且B点距P、Q两点都为r;一个电子从OA之间的某点由静止开始沿着AB直线运动,用EA、EB、EPA、EPB分别表示A、B两点的电场强度和电子的电势能(取无穷远处电势能为零).则下面说法正确的有(  )
A.EB=$\frac{\sqrt{3}kq}{{r}^{2}}$B.EB=$\frac{2kq}{{r}^{2}}$
C.EPA一定大于EPBD.EPA不一定大于EPB

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14.地球同步卫星与地心的距离为r,运行速率为v1,向心加速度为a1;地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,第一宇宙速度为v2,已知地球质量为M,地球半径为R,引力常量为G,则下列关系式正确的是(  )
A.M=$\frac{{a}_{1}{r}^{2}}{G}$B.a1r2=a2R2C.Rv1=rv2D.v2=$\sqrt{{a}_{2}R}$

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12.上海F1车赛于2014年4月18日至20日在上海奥迪国际赛车场举行,其中有甲、乙两赛车从同一起跑线上同时启动并且沿平直路面同向前进,在t=0到t=t1时间内,它们的速度随时间变化的图象如图所示,则下列说法正确的是(  )
A.t1时刻,乙车从后面追上甲车
B.t1时刻,两车第一次相距最远
C.t1时刻,两车的加速度刚好相等
D.0到t1时间内,乙车的平均速度大于甲车的平均速度

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11.如图所示,两个正方形细导线框1,2,质量都是m,边长都是L,每个框都在其两对角上接有短电阻丝(图中用粗黑线表示),阻值rl=r1′=r2=r2′=r,其余部分电阻不计,两框叠放在水平面上,对应边相互平行,交叠点A,C位于所在边的中点,两框在交叠点彼此绝缘,在两框的交叠区域内存在竖直向上的匀强磁场(交叠区的导线框恰好在磁场边缘以内),磁感强度为B.设磁场在很短时间△t内均匀减小为零.不计所有摩擦.
(1)求流过电阻r1,r2的电流I1,I2的大小与方向.
(2)求磁场刚减小为零时,框1和2的速度v1和v2(并指明方向).
(3)若两框在交叠点A,C不是互相绝缘,而是电接触良好,以上解答是否改变?并说明理由.

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10.有一种方便旅游时携带的运动水壶,如图所示,如果此水壶的溶剂为2L,在通过拉环使其膨起过程中,往里面充入1.00atm的1.6L空气时,将水壶口拧紧,当拉环逐渐完全拉开,水壶恢复了正常形状且体积不变,然后对内部气体升温,温度由原来的17℃升高到27℃.求此时内部空气的压强.

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9.下列说法正确的是(  )
A.温度低的物体内能一定小
B.从单一热源吸取热量使之全部变成有用的机械功而不引起任何变化是不可能的
C.液体与大气相接触,表层分子所受其它分子的作用表现为相互吸引
D.熵值越大,表明系统内分子运动越无序
E.分子运动的平均动能可能为零,瞬时速度不可能为零

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8.如图,在空间有一直角坐标系xOy.C(0.1m,0),D(0.2m,0)为x轴上两点,在D处有一与x轴垂直的光屏.在0≤x≤0.2m的区域内分布着竖直向上的匀强电场,场强E=0.4N/C,同时在xOy平面内分布着以C点为圆心,半径为R=0.1m的垂直向里的匀强磁场,磁感应强度B=$\frac{2\sqrt{3}}{15}$T,x<0处有一平行板电容器,两极板PQ、MN与水平面成θ=37°角,Q点与O点重合.一质量m=4×10-7kg,电量大小q=1×10-5C的带电粒子,从两板极间距的中点A(-$\frac{1}{15}$m,0)由静止释放,它能沿x轴作直线运动,到达坐标原点O后进入电磁复合场,粒子最终打在荧光屏上F点(g=10m/s2,sin37°=0.6,π=3.14,$\sqrt{3}$=1.732).求:
(1)两极板间的电势差U以及PQ极板电性;
(2)粒子到达坐标原点O时的速度;
(3)粒子从A点到F点所用的时间(结果保留一位有效数字).

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7.如图甲所示的变压器电路中,理想变压器原、副线圈匝数之比为2:1,a、b输入端输入的电流如图乙所示,副线圈电路中电阻R=10Ω,电路中的电流表、电压表都是理想电表,下列说法正确的是(  )
A.电流表的示数为$\frac{\sqrt{6}}{2}$AB.副线圈中电流的最大值为2$\sqrt{2}$A
C.副线圈中电流的有效值为$\sqrt{6}$AD.电压表的示数为10$\sqrt{6}$V

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