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【题目】教学用发电机能够产生正弦式交变电流.利用该发电机(内阻可忽略)通过理想变压器向定值电阻R供电,电路如图所示.理想交流电流表A和交流电压表V的读数分别为IU , R 消耗的功率为P.若将发电机线圈的匝数变为原来的4倍,其它条件均不变,下列说法正确的是

A. R消耗的功率变为2P

B. 电压表的读数为4U

C. 电流表的读数为2I

D. 通过R的交变电流频率变大

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【题目】如图甲所示,标有“220V 40W”的灯泡和标有“20μF 360V”的电容器并联到交流电源上,V为交流电压表,交流电源的输出电压如图乙中正弦曲线所示,闭合开关S。下列判断正确的是( )

A. 电容器会被击穿

B. 交流电源的输出电压的有效值为220V

C. t=T/2时刻,V的示数为零

D. t=T/2时刻,通过灯泡的电流为零

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【题目】如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,MN为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星从P经过MQN的运动过程中(

A. MQ所用的时间大于T0/4

B. QN阶段,加速度逐渐变小

C. PQ阶段,速率逐渐变大

D. MN阶段,速率先减小后增大

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【题目】小明同学在练习投篮时将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直放置的篮板上,篮球运动轨迹如下图所示,不计空气阻力,关于篮球从抛出到撞击篮板前,下列说法正确的是

A. 两次在空中的时间可能相等

B. 两次抛出的水平初速度可能相等

C. 两次抛出的初速度竖直分量可能相等

D. 两次抛出的初动能可能相等

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【题目】下列说法正确的是

A. 光电效应揭示了光的粒子性,康普顿效应揭示了光的波动性

B. 玻尔原子理论提出了定态和跃迁的概念,能解释氦原子的光谱现象

C. Th(钍核)经过6α衰变和4β衰变后变成Pb(铅核)

D. 大量氢原子处在n=4的能级,最多可能辐射6种不同频率的光子

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【题目】如图所示,一平行板电容器两极板的U=12 V且始终与直流电源连接,电容C=3.0×1010F,两极板间距离d=1.2×103m,取g=10 m/s2,求:

(1)该电容器所带电量.

(2)若板间有一带电微粒,其质量为m=2.0×103kg,恰在板间处于静止状态,则该微粒带电量为多少?带何种电荷?

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【题目】如图所示,水平轨道BC的左端与固定的光滑竖直圆轨道相切与B点,右端与一倾角为30°的光滑斜面轨道在C点平滑连接(即物体经过C点时速度的大小不变),斜面顶端固定一轻质弹簧,一质量为2kg的滑块从圆弧轨道的顶端A点由静止释放,经水平轨道后滑上斜面并压缩弹簧,第一次可将弹簧压缩至D点,已知光滑圆轨道的半径R=0.8m,水平轨道BC长为0.4m,其动摩擦因数μ=0.25,光滑斜面轨道上CD长为0.6mg10m/s2,求

1)滑块第一次经过B点时对圆轨道的压力;

2)整个过程中弹簧具有最大的弹性势能;

3)滑块第一次回到圆轨道上的位置距B点的高度。

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【题目】如图所示,一条带有圆轨道的长轨道水平固定,圆轨道竖直底端分别与两侧的直轨道相切,半径R=0.5m。物块A以某一速度滑入圆轨道,滑过最高点Q,再沿圆轨道滑出后,与直轨道上P处静止的物块B发生弹性碰撞,P点左侧轨道光滑,右侧轨道呈粗糙段、光滑段交替排列,每段长度都为L=0.1m,物块与各粗糙段间的动摩擦因数都为μ=0.5AB的质量均为m=1kg(重力加速度g10m/s2AB视为质点,碰撞时间极短,有阴影的地方代表粗糙段),碰后B最终停止在第100个粗糙段的末端。求:

(1)A刚滑入圆轨道时的速度大小v0

(2)A滑过Q点时受到的弹力大小F

(3)碰后B滑至第n(n<100)光滑段上的速度vnn的关系式。

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【题目】某铁路转弯处的圆弧半径为R,两铁轨之间的距离为d,内外轨的高度差为h,铁轨平面和水平面间的夹角为α (α很小,可近似认为tanα≈sinα),右图为列车通过该转弯处的受力分析图.下列说法错误的是( )

A. 列车匀速转弯时乘客处于平衡状态

B. 列车过转弯处的速度,列车轮缘不会挤压铁轨

C. 列车过转弯处的速度,列车轮缘会挤压外轨

D. 若要提高列车转弯的速度,可增大α

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【题目】如图所示,一束质量为m、电荷量为q的粒子,恰好沿直线从两带电平行板正中间通过,沿圆心方向进入右侧圆形匀强磁场区域,粒子经过圆形磁场区域后,其运动方向与入射方向的夹角为θ(弧度)。已知粒子的初速度为v0,两平行板间与右侧圆形区域内的磁场的磁感应强度大小均为B,方向均垂直纸面向内,两平行板间距为d,不计空气阻力及粒子重力的影响,求:

(1)两平行板间的电势差U

(2)粒子在圆形磁场区域中运动的时间t

(3)圆形磁场区域的半径R

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