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如图所示,理想变压器初级线圈接一正弦式交变电流,交变电流的电压有效值恒定不变。则下列说法中正确的是:( )
A.只将S1从2拨向1时,电流表示数变小
B.只将S2从4拨向3时,电流表示数变小
C.只将S3从闭合变为断开,电阻R2两端电压增大
D.只将变阻器R3的滑动触头上移,变压器的输入功率减小
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小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做圆周运动,其轨道半径为月球半径的3倍,某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回,当登月器第一次回到分离点时,登月器恰与航天站对接,忽略登月器快速启动和制动时间,整个过程中航天站保持原轨道绕月运行。已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,不考虑月球自转的影响,则登月器可以在月球上停留的最短时间约为( )
A.
B.![]()
C.
D.![]()
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如图所示,匀强磁场的边界为直角三角形abc,一束相同的带负电的粒子以不同的速度v沿bc方向从b点射入磁场,不计粒子的重力,关于粒子在磁场中的运动情况下列说法正确的是( )
A.入射速度越大的粒子,其运动时间越长
B.入射速度越大的粒子,其运动轨迹越长
C.从ab边出射的粒子运动时间都相等
D.从ac边出射的粒子运动时间都相等
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如图,平行板电容器的两个极板竖直放置,并接直流电源。若一带电微粒恰好能沿图中轨迹穿过电容器,a到c是直线,由于电极板边缘效应,微粒从c到d是曲线,重力加速度为g,则该微粒( )
A.在ac段受重力与电场力平衡并做匀速运动,cd段电场力大于重力
B.a到c匀加速直线运动,加速
度是g/cosθ
C.a至d重力势能减小,电势能增加
D.a至d微粒所受合力一直沿轨迹的切线方向
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物体原来静止在水平地面上,用一水平力F拉物体,在F从0开始逐渐增大的过程中,物体先静止后又做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图象如图所示。设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。根据题目提供的信息,下列判断正确的是( )
A.物体的质量m=2kg
B.物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.6
C.物体与水平面的最大静摩
擦力fmax=12N
D.在F为10N时,物体的加速度a=2.5m/s2
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静止的钍(Th)核发生
衰变时放出一个
粒子而变成一个镤(Pa)核,同时产生了一个能量为
的中微子。已知真空中光速为C,普朗克常量为h。求:
① 该中微子的频率;
② 衰变后
粒子和镤核的合动量的大小。
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下列说法中正确的是____
A.红外线、紫外线、
射线都是处于激发态的原子辐射出的
B.处于n=3激发态的一群氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光
C.放射性元素发生一次
衰变,核电荷数增加
D.
的半衰期约为7亿年,随着地球环境的不断交化,半衰期可能变短
E.法国物理学家贝克勒尔发现了天然放射现象,说明原子核具有复杂结构
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如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t = 0时刻的波形图,已知波的传播速度v = 2m/s.试回答下列问题:
①写出x = 0.5 m处的质点做简谐运动的表达式;
②求x = 0.5m处质点在0~5.5s内通过的路程.
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一个等腰直角三棱镜的截面如图所示,AB面镀银,一细束白光从AC面的p点沿平行底面AB方向射人棱镜后,其中有两种色光先经AB面反射,再从BC面的Q点和Q′点射出,则下列说法中正确的是( )
A.从Q点射出的光线平行于AB,从Q′点射出的光线不平行AB
B.从Q点和Q′点出射的光线都平行于AB
C.若从Q′点出射光线照在金属板a 上,金属板a有光电子逸出,从Q点出射光线照射在金属板a上,金属板a上也一定有光电子逸出
D.从Q点和Q′点出射的光相遇叠加后能产生干涉现象
E.从Q′点出射的光在三棱镜中的传播速度大于从Q点出射的光的传播速度
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