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如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小B= T的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5 m2,线框电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=200 rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈线接入一只“220 V 60 W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10 A,下列说法正确的是( )
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A.图示位置穿过线框的磁通量为零
B.线框中产生交变电压的有效值为500 V
C.变压器原、副线圈匝数之比为25∶11
D.允许变压器输出的最大功率为5000 W
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如图所示,在平面上有两条相互垂直且彼此绝缘的长通电直导线,以它们为坐标轴构成一个平面直角坐标系。四个相同的闭合圆形线圈在四个象限中完全对称放置,两条导线中电流大小与变化情况相同,电流方向如图所示,当两条导线中的电流都开始增大时,四个线圈a、b、c、d中感应电流的情况是( )
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A.线圈a中无感应电流
B.线圈b中无感应电流
C.线圈c中有顺时针方向的感应电流
D.线圈d中有逆时针方向的感应电流
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某种气体在标准状态下密度为r,摩尔体积为V,单分子体积为V0,阿伏加德罗常数为NA,下列结论正确的有( )
A.
B.分子平均间距![]()
C.分子质量
D.单位质量该气体包含的分子数![]()
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如图甲所示,等离子气流(由高温高压的等电量的正、负离子组成)由左方连续不断的以速度v0射入P1和P2两极间的匀强磁场中,ab和cd的作用情况为:0~1 s内互相排斥,1~3 s内互相吸引,3~4 s内互相排斥。规定向左为磁感应强度B的正方向,线圈A内磁感应强度B随时间t变化的图象可能是图乙中的( )
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在左图所示的电路中,S闭合时流过线圈L的电流是2A,流过灯泡A的电流是1A。将S突然断开,则S断开前后,能正确反映流过灯泡的电流I随时间t变化关系的是右图中的( ) ![]()
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如图所示为分子间的作用力与分子间距的函数关系曲线,F>0表示斥力,F<0表示引力。a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现将甲分子固定在坐标原点,乙分子从a点由静止释放,仅在分子力的作用下运动,刚好能到达d点。上述运动过程中,两分子间的分子力和乙分子的速度同时增大的阶段是( )
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A.从a到b B.从b到c
C.从c到d D.不存在这样的阶段
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分子动理论的观点能很好地解释很多热现象,下面关于分子动理论的说法正确的是( )
A.在绕地球做圆周运动的空间站里,扩散现象也可以发生
B.除了一些有机物质的大分子,多数分子大小的数量级为10-15m
C.布朗运动与温度有关,所以称之为热运动
D.“破镜难圆”是因为分子斥力的作用
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如图所示,一理想变压器的原线圈匝数为n1=1000匝,副线圈匝数为n2=200匝,电阻R=8.8Ω,原线圈接入一电压
(V)的交流电源,交流电压表和交流电流表均为理想电表,则( )
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A.副线圈交变电流的频率是100 Hz
B. t=1s的时刻,电压表的示数为0
C.变压器的输入电功率为220W
D.电流表的示数为
A
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一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图甲所示。已知发电机线圈内阻为5.0 Ω,外接一只电阻为95.0 Ω的灯泡,如图乙所示,则( )
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A.电压表的示数为220 V
B.电路中的电流方向每秒钟改变50次
C.灯泡实际消耗的功率为484 W
D.发电机内阻每秒钟产生的焦耳热为24.2 J
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