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如图所示,正方形闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从如图所示的位置匀速拉出匀强磁场。若第一次用0.3s时间拉出,外力所做的功为;第二次用时间拉出,外力所做的功为,则( )
A. B.
C. D.
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如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=220sin314t(V),则( )
A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为 22V
B.当t=s时,c、d间的电压瞬时值为110V
C.单刀双掷开关与a连接,在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小
D.当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表和电流表的示数均变小
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如图所示,动圈式话筒能够将声音转变为微弱的电信号(交变电流),产生的电信号一般都不是直接送给扩音机,而是经过一只变压器之后再送给扩音机放大,变压器的作用是少信号沿导线传输过程中的电能损失,关于话筒内的这只变压器,下列说法中正确的是( )
A.一定是升压变压器,因为P = UI,升压后,电流减小,导线上损失的电能减少
B.一定不是升压变压器,因为P = U2/R,升压后,导线上损失的电能会增加
C.一定是降压变压器,因为I2 = n1I1 / n2,降压后,电流增大,使到达扩音机的信号加强
D.一定不是降压变压器,因为P = I 2R,降压后,电流增大,导线上损失的电能会增加
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如图所示,有一圆筒形绝热容器,用绝热且具有一定质量的活塞密封一定量的理想气体,不计活塞与容器之间的摩擦.开始时容器直立在水平桌面上,容器内气体处于状态a,然后将容器缓慢平放在桌面上,稳定后气体处于状态b.下列说法正确的是( )
A.与a态相比,b态气体分子间作用力较小
B.与a态相比,b态气体的温度较低
C.a、b两态的气体分子对活塞的压力相等
D.a、b两态的气体分子在单位时间内撞击活塞的个数相等
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有经验的柴油机维修师,不用任何仪器,只要将手伸到柴油机排气管附近感知一下尾气的温度,就能判断这台柴油机是否节能.关于尾气的温度跟柴油机是否节能之间的关系,下列说法中正确的是 ( )
A.尾气的温度越高,内能越大,说明柴油机在做功时向低温热源排出的内能多,效率低,节能
B.尾气的温度越高,内能越大,说明柴油机在做功时向低温热源排出的内能少,效率高,不节能
C.尾气的温度越低,内能越小,说明柴油机在做功时向低温热源排出的内能少,效率高,节能
D.尾气的温度越低,内能越小,说明柴油机在做功时向低温热源排出的内能多,效率高,不节能
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密闭有空气的薄塑料瓶因降温而变扁,此过程中瓶内空气(不计分子势能)( )
A.内能增大,放出热量 B.内能减小,吸收热量
C.内能增大,对外界做功 D.内能减小,外界对其做功
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下列说法正确的是 ( )
A.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大
B.气体的体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数增多,从而气体的压强一定增大
C.压缩一定量的气体,气体的内能一定增加
D.分子a从远处趋近固定不动的分子b,当a到达受b的作用力为零处时,a的动能一定最大
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如图所示,绝热容器中间用隔板隔开,左侧装有气体,右侧为真空.现将隔板抽掉,让左侧气体自由膨胀到右侧直至平衡,在此过程中( )
A.气体对外界做功,温度降低,内能减小
B.气体对外界做功,温度不变,内能不变
C.气体不做功,温度不变,内能不变
D.气体不做功,温度不变,内能减少
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如图所示,一内壁光滑的细管弯成半径为R=0.4 m的半圆形轨道CD,竖直放置,其内径略大于小球的直径,水平轨道与竖直半圆轨道在C点连接完好.置于水平轨道上的弹簧左端与竖直墙壁相连,B处为弹簧的自然状态.将一个质量为m=0.8 kg的小球放在弹簧的右侧后,用力向左侧推小球而压缩弹簧至A处,然后将小球由静止释放,小球运动到C处后对轨道的压力为F1=58 N.水平轨道以B处为界,左侧AB段长为x=0.3 m,与小球的动摩擦因数为μ=0.5,右侧BC段光滑。g=10 m/s2,求:
(1) 弹簧在压缩时所储存的弹性势能.
(2) 小球运动到轨道最高处D点时对轨道的压力大小.
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如图所示,长为l=2.0m、高为h=1.25m、质量为M=2kg的木板静止在水平地面上,它与地面间的动摩擦因数为μ1=0.2,在木板的左端放一质量为m=1kg的小铁块(可视为质点),铁块与木板间的动摩擦因数为μ2=0.1,现以F=11N的水平拉力持续向左拉动木板,g =10m/s2,求:
(1)经过多长时间小铁块将从木板右端脱落?
(2)小铁块落地时,它与木板的右端相距多远?
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