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如图所示,理想变压器的原副线圈匝数比n1:n2=1:10,副线圈与阻值R=20Ω的电阻相连。原线圈两端所加的电压
,则( )
A.副线圈输出交流电的频率为10Hz
B.交流电压表的示数为20
V
C.电阻R上消耗的电功率为2kW
D.原线圈中电流的最大值为100A
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2008年9月25日,我国成功发射了“神舟七号”载人飞船。在飞船绕地球做匀速圆周运动的过程中,下列说法正确的是( )
A.已知飞船的运动轨道半径、周期和万有引力常量,就可以算出飞船的质量
B.若地面观察站人员看到飞船内的物体悬浮在舱中,则物体不受力作用
C.若在此轨道上有沿同一方向绕行的前后两艘飞船,则后一飞船不能用加速的方法与前一飞船对接
D.舱中的宇航员所需要的向心力和飞船所需要的向心力相同
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(1)爱因斯坦提出了质能方程,揭示了质量与能量的关系,它的表达式是 。
(2)在测定金属丝电阻率的实验中,如图甲所示,用螺旋测微器测得金属丝的直径
d= mm。如图乙所示,用多用电表的“×l”欧姆挡,调零后测得金属丝阻值
,若实验中测出金属丝的长度为L,则该金属丝电阻率的表达式
(用符号表示)。
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(3)某同学为探究“恒力做功与物体动能改变的关系”,设计了如下实验,他的操作步
骤是:
①摆好实验装置如图。
②将质量为200g的小车拉到打点计 时器附近,并按住小车。
③在质量为10g、30g、50g的
三种钩码中,他挑选了一个质量为
50g的钩码挂在拉线的挂钩P上。
④释放小车,打开电磁打点计时器的 电源,打出一条纸带。
(1)在多次重复实验得到的纸带中取出自认为满意的一条。经测量、计算,得到如下数据:
①第一个点到第N个点的距离为40.0cm:②打下第N点时小车的速度大小为1.00m/s。
该同学将钩码的重力当作小车所受的拉力,算出:拉力对小车做的功为 J,小车动能的增量为 J(g=10m/s2)。
(2) 此次实验探究结果,他没能得到“恒力对物体做的功,等于物体动能的增量”,且误差很大。显然,在实验探究过程中忽视了各种产生误差的因素。请你根据该同学的实验装置和操作过程帮助分析一下,造成较大误差的主要原因是:
(至少回答出两点)。
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在右图中,虚线表示某点电荷Q所激发电场 的等势面,已知
两点在同一等势面上,
两点在另一个等势面上。甲、乙两个带电粒子以相同的速率,沿不同的方向从同一点a射入电场,在电场中沿不同的轨迹
曲线、
曲线运动。则
A.两粒子所带的电荷符号相同
B.甲粒子经过c点时的速率大于乙粒子经过d的速率
C.两个粒子的电势能都是先减小后增大
D.经过b点时,两粒子的动能一定相等
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如图为一列在均匀介质中沿
轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波速2m/s,则
A.质点P时刻的振动方向
轴负方向
B.P点振幅比Q点振幅小
C.经过
,质点P将向右移动8m
D.经过
,质点Q通过的路程是0.4m
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我国成功发射的“神舟五号”载人飞船,经过21 h的太空飞行,返回舱于次日安全着陆。已知飞船在太空中运行的轨道是一个椭圆,椭圆的一个焦点是地球的球心,如图所示,飞船在飞行中是无动力飞行,只受到地球的万有引力作用,在飞船从轨道的A点沿箭头方向运行到B点的过程中(不考虑地球的运动),以下说法正确的是
A.飞船的速度逐渐增大
B.飞船的速度逐渐减小
C.飞船的机械能守恒
D.飞船的机械能逐渐增大
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光滑水平桌面上有一静止的长方体木块,一只枪沿水平方向先后发射两颗质量相同、速
度相同可视为质点的子弹,两子弹分别从木块上不同的位置穿过木块。设两子弹穿过木块时所受阻力相同,忽略重力和空气阻力的影响,则在两子弹穿过木块的过程中
A.木块增加的动能相同 B.两子弹损失的动能相同
C.产生的热量不同 D.第二颗子弹所受阻力的冲量较大
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半圆柱体P放在粗糙的水平地面上,其右端有固定放置的竖直挡板MN。在P和MN之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q,整个装置处于静止。如图所示是这个装置的纵截面图。若用外力使MN保持竖直,缓慢地向右移动,在Q落到地面以前,发现P始终保持静止。在此过程中,下列说法中正确的是
A.MN对Q的弹力逐渐减小
B.地面对P的摩擦力逐渐增大
C.P、Q间的弹力先减小后增大
D.Q所受的合力逐渐增大
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如图所示,一理想变压器原线圈匝数
匝,副线圈匝数
匝,交流电源的电压
,电阻
,电压表、电流表均为理想电表,则 。
A.交流电的频率为100Hz
B.电流表Al的示数为0.2A
C.电流表A2的示数为
A
D.电压表的示数为55 V
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镅(
)是一种放射性元素,在其分裂过程中,会释放出一种新的粒子,变成镎(
),由于放出的这种粒子很容易被空气阻隔,因此不会对人体构成任何的危害,火警的报警系统就是利用这种粒子作为报警的重要工具,这种粒子是
A.
粒子 B.质子 C.中子 D.正电子
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