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如图所示,理想变压器原线圈通入交变电流i=Imsin,副线圈接有一电流表,与负载电阻串联,电流表的读数为0.10A,在
时,原线圈中电流的瞬时值为0.03A,由此可知该变压器的原、副圈的匝数比为
A.10:3 B.3:10 C.10
:3 D.3:10
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半圆柱体P放在粗糙的水平地面上,其右端有竖直挡板MN。在P和MN之间放一个光滑均匀的小圆柱体Q,整个装置处于静止。下图是这个装置的纵截面图。若用外力使MN保持竖直且缓慢地向右移动,在Q落到地面前,P始终保持静止。此过程,下列说法中正确的是
A.MN对Q的弹力逐渐减小
B.地面对P的摩擦力逐渐增大
C.P、Q间的弹力先减小后增大
D.Q所受的合力逐渐增大
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如图所示,透明介质球的半径为R,光线DC平行直径AB射到介质球的C点,DC与AB的距离H=0.8R。
(1)试说明:DC光线进入介质球后,第一次到达介质球的界面时,在界面上不会发生全反射.(要求说明理由)
(2)若DC光进入介质球后,第二次到达介质球的界面时,从球内折射出的光线与入射光线平行,求介质的折射率.()
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如图所示,绝热的活塞S把质量为m的理想气体密封在水平放置的固定的绝热气缸内,活塞可在气缸内无摩擦地滑动,气缸内的电热丝通过对缸内气体加热。气缸处在大气中,大气压强为p0,初始时,气体的体积为V0,压强为p0,热力学温度为T0。
(1)已知该理想气体的摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,求初始时气缸内气体分子的平均间距r。
(2)已知气缸内的理想气体温度升高1K时其内能增加量为常数C。从初始状态开始,在电热丝中通以弱电流对缸内气体缓慢加热,并持续一段时间,然后停止通电,最后测得气体的体积为V1,求此过程中电热丝传给气体的热量Q。
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一个质量m=0.1kg的正方形金属框总电阻R=0.5Ω,金属框放在表面绝缘且光滑的斜面顶端(金属框上边与AA′重合),自静止开始沿斜面下滑,下滑过程中穿过一段边界与斜面底边BB′平行、宽度为d的匀强磁场后滑至斜面底端(金属框下边与BB′重合),设金属框在下滑过程中的速度为v,与此对应的位移为s,那么v2―s图象如图所示,已知匀强磁场方向垂直斜面向上,g=10m/s2。
(1)根据v2―s图象所提供的信息,计算出斜面倾角θ和匀强磁场宽度d.
(2)金属框从进入磁场到穿出磁场所用的时间是多少?
(3)匀强磁场的磁感应强度多大?
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如图所示,用半径为0.4m的电动滚轮在长薄铁板上表面压轧一道浅槽.薄铁板的长为2.8m、质量为10kg.已知滚轮与铁板、铁板与工作台面间的动摩擦因数分别为0.3和0.1.铁板从一端放入工作台的滚轮下,工作时滚轮对铁板产生恒定的竖直向下的压力为100N,在滚轮的摩擦作用下铁板由静止向前运动并被压轧出一浅槽.已知滚轮转动的角速度恒为5rad/s,g取10m/s2.
(1)通过分析计算,说明铁板将如何运动?
(2)加工一块铁板需要多少时间?
(3)加工一块铁板电动机要消耗多少电能?(不考虑电动机自身的能耗)
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测量内阻未知的电流表的内阻,要求测量过程中表的示数大于满量程的
,现给出下列器材:
A.电流表G1 (10mA, 内阻100Ω左右)
B.电流表G2 (5mA, 内阻150Ω左右)
C.定值电阻R1 =100 Ω
D.定值电阻R2 =10 Ω
E.滑动变阻器R3 (0~3000Ω)
F.滑动变阻器R4 (0~10Ω)
G.干电池3.0 V, 内阻未知
H.单刀单掷开关
J.导线若干
要求
I.在实线框中划出实验电路设计图
II.你要选择的器材是 。(写出字母代号)
III.将实物仪器用笔画线代替导线按要求连接起来。
Ⅳ.写出需要读出的物理量
写出测量电流表内阻的表达式RG=
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卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面几乎没有压力,所以在这种环境中已无法用天平称量物体的质量.假设某同学在这种环境设计了如图所示装置(图中O为光滑的小孔)来间接测量物体的质量:给待测物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动.设航天器中具有基本测量工具.
①物体与桌面间的摩擦力可以忽略不计,原因是 ;
②实验时需要测量的物理量是 ;
③待测物体质量的表达式为m= 。
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两个相同的回旋加速器,分别接在加速电压u1和u2的高频电源上,且u1>u2,所加的磁场相同,有两个相同的带电粒子分别在这两个加速器中运动,设两个粒子在加速器中运动的时间分别为t1和t2,获得的最大动能分别为Ek1和Ek2,则
A.t1< t2 Ek1 >Ek2
B.t1= t2 Ek1<Ek2
C.t1>t2 Ek1 =Ek2
D.t1<t2 Ek1 =Ek2
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