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如图所示,导体棒ab两个端点分别搭接在两个竖直放置、电阻不计、半径相等的金属圆环上,圆环通过电刷分别与两导线c、d相接,c、d两导线的端点分别接在匝数比
的变压器原线圈两端,变压器副线圈接一滑动变阻器,匀强磁场的磁感应强度为
,方向竖直向下,导体棒ab长为
(电阻不计),绕与ab 平行的水平轴 (也是两圆环的中心轴)OO′以角速度
匀速转动.如果变阻器接入电路部分的阻值为
时,通过电流表的电流为
,则以下说法正确是
A.流过变阻器上电流为
B.变压器原线圈两端的电压![]()
C.取ab在环的最低端时
=0,则棒ab中感应电流的表达式是
(A)
D.ab沿环转动过程中受到的最大安培力![]()
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如图所示,L为理想变压器,其原线圈、副线圈的匝数分别为n1、n2 。
为理想交流电流表,阻值分别为
、
的两个定值电阻接在电路中。将a、b两端接到电压恒定的交流电源上,当开关S分别拨至接线柱l和2时,发现电流表的示数之比为1:2。则两个定值电阻的阻值之比即
等于
A.![]()
B.
C.
D.![]()
![]()
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一个闭合的矩形线圈放在匀强磁场中匀速转动,角速度为
时,线圈中产生的交变电动势的最大值为
,周期为
,外力提供的功率为
.若使线圈转动的角速度变为
,线圈中产生的交变电动势的最大值为
,周期为
,外力提供的功率为
.则以下关系式正确的是
A.
,
,
B.
,
,![]()
C.
,
,
D.
,
,![]()
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只要知道下列哪一组物理量,就可以估算出气体分子间的平均距离
A.阿伏加德罗常数,该气体的摩尔质量和体积
B.阿伏加德罗常数,该气体的摩尔质量和密度
C.阿伏加德罗常数,该气体的质量和体积
D.该气体的密度、摩尔质量和体积
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中国已投产运行的1000 kV特高压输电是目前世界上电压最高的输电工程.假设甲、乙两地原来用电压为
的超高压输电,输电线上损耗的电功率为P.在保持输送电功率和输电线电阻都不变的条件下,现改用1000 kV特高压输电,输电线上损耗的电功率将变为
,若不考虑其他因素的影响,原来输电电压
的大小是
A.400 kV B.500 kV C.250 kV D.100 kV
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当两个分子间的距离由
(
是一个分子所受引力和斥力大小相等的位置)逐渐增大的过程中,以下对两个分子间作用力描述正确的是
A.分子间只存在引力作用,没有斥力作用
B.分子间的引力在增大,斥力在减小
C.分子间相互作用力的合力先增大后减小
D.分子间相互作用力的合力一直减小
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如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比为1∶10,副线圈电路中接有灯泡L,灯泡的额定电压为220V,额定功率为22W;原线圈电路中接有交流电压表和交流电流表。现闭合开关,灯泡正常发光。若用
和
分别表示此时交流电压表和交流电流表的读数,则
A.U=22V,I=1A
B.U=22V,I=0.01A
C.U=22
V,I=
A
D.U=22
V,I=0.2
A
![]()
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某交流发电机给灯泡供电,产生正弦式交变电流的图象如图所示,下列说法中正确的是
A.交变电流的频率为0.02Hz
B.交变电流的瞬时表达式为![]()
C.在t=0.01s时,交流发电机线圈位于中性面
D.在t=0.015s时,电流改变方向
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关于布朗运动以下说法正确的是
A.布朗运动就是分子的无规则运动
B.布朗运动证明,组成固体小颗粒的分子在做无规则运动
C.一锅水中撒一点胡椒粉,加热时发现水中的胡椒粉在翻滚,这说明温度越高布朗运动越激烈
D.在显微镜下可以观察到煤油中小颗粒灰尘的布朗运动,这说明煤油分子在做无规则运动
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如图所示,在光滑的水平面上静止着一个质量为4m的木板B,B的左端静止着一个质量为2m的物块A,已知A、B之间的动摩擦因数为
,现有质量为m的小球以水平速度v0。飞来与A物块碰撞后立即以大小为
的速率弹回,在整个过程中物块A始终未滑离木板B,且物块A可视为质点,求:
①相对B静止后的速度;
②木板B至少多长?
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