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【题目】将图甲所示的正弦交流电压输入理想变压器的原线圈,变压器副线圈上接入阻值为10Ω的白炽灯(认为其电阻恒定),如图乙所示.若变压器原副线圈匝数比为10:1,则下列说法正确的是( )
A. 该交流电的频率为50Hz
B. 灯泡消耗的功率为250W
C. 变压器原线圈中电流表的读数为0.5A
D. 流过灯泡的电流方向每秒钟改变50次
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【题目】如图所示,电阻不计面积为S的矩形线圈在匀强磁场B中绕垂直于磁场的轴以角速度ω匀速转动,t=0时刻线圈平面与磁场垂直,产生e=220sin100πtV的正弦交流电,理想变压器的原、副线圈匝数比为10:1,灯泡的电阻RL=10Ω(不考虑电阻的变化),C为电容器,L为直流电阻不计的自感线圈,刚开始开关S断开,下列说法正确的是 ( )
A. 线圈从t=0时刻到转过180°的过程中通过矩形线圈的磁通量变化量为零
B. 交流电压表的示数为22V
C. 闭合开关S后,电阻R上不产生焦耳
D. 热灯泡的功率小于48.4W
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【题目】下列说法错误的是( )
A. 奥斯特提出“分子电流”假说,认为永磁体的磁场和通电导线的磁场均由运动电荷产生
B. 安培提出“分子电流”假说,认为永磁体的磁场和通电导线的磁场均由运动电荷产生
C. 根据“分子电流”假说,磁铁受到强烈振动时磁性会减弱
D. 根据“分子电流”假说,磁铁在高温条件下磁性会减弱
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【题目】一个质量为m1的人造地球卫星在高空做匀速圆周运动,轨道半径为r。某时刻和一个质量为m2的同轨道反向运动的太空碎片发生迎面正碰,碰后二者结合成一个整体,并开始沿椭圆轨道运动,轨道的远地点为碰撞时的点。若碰后卫星的内部装置仍能有效运转,当卫星与碎片的整体再次经过远地点时,通过极短时间喷气可使整体仍在卫星碰前的轨道上做圆周运动,绕行方向与碰前相同。已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
A. 卫星与碎片碰撞前的线速度大小为
B. 卫星与碎片碰撞前运行的周期大小为
C. 喷气装置对卫星和碎片整体所做的功为
D. 喷气装置对卫星和碎片整体所做的功为
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【题目】目前,在地球周围有许多人造地球卫星绕着它运转,其中一些卫星的轨道可近似为圆,且轨道半径逐渐变小。若卫星在轨道半径逐渐变小的过程中,只受到地球引力和稀薄气体阻力的作用,则下列判断正确的是
A. 卫星的动能逐渐减小
B. 由于地球引力做正功大于阻力做负功,机械能会越来越大
C. 由于气体阻力做负功,地球引力做正功,机械能保持不变
D. 卫星克服气体阻力做的功小于引力势能的减小量
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【题目】下列有关带电粒子运动的说法中正确的是(不考虑重力)( )
A. 沿着磁感线方向飞入匀强磁场,动能、速度都变化
B. 沿着磁感线方向飞入匀强磁场,动能、速度都不变
C. 垂直于磁感线方向飞入匀强磁场,动能、速度都变化
D. 垂直于磁感线方向飞入匀强磁场,速度不变,动能改变
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【题目】如图所示,与轻弹簧相连的物体A停放在光滑的水平面上。物体B沿水平方向向右运动,跟与A相连的轻弹簧相碰。在B跟弹簧相碰后,对于A、B和轻弹簧组成的系统,下列说法中正确的是( )
A. 当弹簧压缩至最短时,系统的总动量最小
B. 当弹簧压缩至最短时,A、B的动能之和最小
C. 弹簧被压缩的过程中系统的总动量不变
D. 当B脱离弹簧时,A的速度最大
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【题目】下列说法正确的是
A. 放射性元素发生β衰变时所释放的电子来源于原子的核外电子
B. 考古专家发现某一骸骨中C的含量为活着的生物体中C的1/4,已知C的半衰期为5 730年,则确定该生物死亡时距今越11 460年
C. 一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,现只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目将增多
D. 查德威克发现了中子,其核反应方程为:
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【题目】如图所示,轻质弹簧的一端固定在墙上,另一端与质量为m的物体A相连,A放在光滑水平面上,有一质量与A相同的物体B,从高h处由静止开始沿光滑曲面滑下,与A相碰后一起将弹簧压缩,弹簧复原过程中某时刻B与A分开且沿原曲面上升.下列说法正确的是( )
A. 弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为
B. 弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为mgh
C. B能达到的最大高度为
D. B能达到的最大高度为
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【题目】大量氢原子处于n=4的激发态,当它们向各较低能级跃迁时,对于多种可能的跃迁,下面说法中正确的是( )
A. 最多只能放出4种不同频率的光子
B. 从n=4能级跃迁到n=1能级放出的光子波长最长
C. 从n=4能级跃迁到n=1能级放出的光子频率最大
D. 从n=4能级跃迁到n=3能级放出的光子波长等于从n=2能级跃迁到n=1能级放出的光子波长
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