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如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为 则 ( )
A.电压表的示数为
B.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电流表A2的示数变小
C.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电流表A1的示数变大
D.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,理想变压器的输入功率变小
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在如图所示的电路中,R1、R2、R3和R4均为定值电阻,R5为可变电阻,电源的电动势为E,内阻为r,设电流表A1读数为I1,电流表A2的读数为I2,电压表V的读数为U,当R5的滑动触点向图中a端移动时 ( )
A.I1变大,I2变大,U变大 B.I1变大,I2变小,U变大
C.I1变大,I2变小,U变小 D.I1变小,I2变小,U变小
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据报道,“嫦娥一号”和“嫦娥二号”绕月飞行器的圆形轨道距月球表面分别约为200km和100km,运动速率分别为,那么的比值为(月球半径取1700km)( )
A. B. C. D.
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以下说法符合物理史实的是 ( )
A.法拉第发现了电流周围存在着磁场
B.牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量
C.亚里士多德发现了力是改变物体运动状态的原因
D.开普勒关于行星运动的描述为万有引力定律的发现奠定了基础
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(12分)甲乙两位同学在一次做”测量某楼房的高度”的研究性课题中,设计了以下一个方案: 由甲同学在楼顶从静止释放一个小球,乙同学通过数字计时器装置,测出小球通过放置在地面上高为1.2m的物体P 的时间,从而估算出楼高,假设该方法在实践中能成功(由于小球在经过物体P 过程中,速度的变化和它的瞬时速度相比较,可以忽略不计,因而可以看成是匀速直线运动)(g 取10m/s2)。
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
时间/s | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.019 |
(1)乙同学测得其中5 次的试验数据如上表,试估算该楼房楼顶到物体P 顶端的距离。
(2)若在某次试验中,甲同学是以某一初速度从楼顶竖直向下抛出小球的,而乙同学仍以为甲同学是从静止释放小球的,结果计算出高楼楼顶到物体P顶端的距离大约是180.8m,试求出甲同学这次抛出小球的初速度的大小。
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(10分)在如图所示的装置中,物体A和C的质量分别为、,弹簧、、的劲度系数分别为、、,不计弹簧和细绳的质量,不计滑轮的摩擦。
当弹簧E处在水平位置且未发生形变时,其右端点位于位置。将弹簧E的右端点沿水平方向缓慢地从位置拉到b位置时,弹簧E的拉力大小恰好等于A的重力。求:
(1)当弹簧E处在水平位置且未发生形变时,弹簧D的形变量。
(2)在弹簧E的右端点从位置拉到b位置的过程中,物体A上升的高度是多少?、间的距离是多大?
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(10分)飞机着陆后以6m/s2大小的加速度做匀减速直线运动,其着陆速度为60m/s,求:
(1)它着陆后12s内滑行的位移.
(2)整个减速过程的平均速度.
(3)静止前4s内飞机滑行的位移.
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