如圖所示,理想變壓器原線圈a、b兩端接正弦交變電壓u,u=220sin100πt(V),原、副線圈的匝數(shù)比n1∶n2=10∶1,電壓表接在副線圈c、d兩端,輸電線的等效電阻為R,原來開關S是斷開的。則當S閉合一段時間后( )
A. 電壓表示數(shù)不變,示數(shù)為22 V
B. 電壓表示數(shù)不變,示數(shù)為220 V
C. 燈泡L兩端的電壓將變大
D. 電流表示數(shù)一定為0
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一根長l=0.8 m的輕繩一端固定在O點,另一端連接一質量m=0.1 kg的小球,懸點O距離水平地面的高度H=1 m。開始時小球處于A點,此時輕繩拉直處于水平方向上,如圖所示。讓小球從靜止釋放,當小球運動到B點時,輕繩碰到懸點O正下方一個固定的釘子P時立刻斷裂。不計輕繩斷裂的能量損失,取重力加速度g=10 m/s2。
(1)求小球運動到B點時的速度大小;
(2)繩斷裂后球從B點拋出并落在水平地面的C點,求C點與B點之間的水平距離;
(3)若OP=0.6 m,輕繩碰到釘子P時繩中拉力達到所能承受的最大拉力斷裂,求輕繩能承受的最大拉力。
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如圖所示,一個半徑為R的導電圓環(huán)與一個軸向對稱的發(fā)散磁場處處正交,環(huán)上各點的磁感應強度B大小相等,方向均與環(huán)面軸線方向成θ角(環(huán)面軸線為豎直方向)。若導電圓環(huán)上載有如圖所示的恒定電流I,則下列說法正確的是( )
A. 導電圓環(huán)有收縮的趨勢
B. 導電圓環(huán)所受安培力方向豎直向上
C. 導電圓環(huán)所受安培力的大小為2BIR
D. 導電圓環(huán)所受安培力的大小為2πBIR
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如圖所示,在水平桌面上放置兩條相距l的平行粗糙且無限長的金屬導軌ab與cd,阻值為R的電阻與導軌的a、c端相連。金屬滑桿MN垂直于導軌并可在導軌上滑動,且與導軌始終接觸良好。整個裝置放于勻強磁場中,磁場的方向豎直向上,磁感應強度的大小為B;瑮U與導軌電阻不計,滑桿的中點系一不可伸長的輕繩,繩繞過固定在桌邊的光滑輕滑輪后,與一質量為m的物塊相連,拉滑桿的繩處于水平拉直狀態(tài),F(xiàn)若從靜止開始釋放物塊,用I表示穩(wěn)定后回路中的感應電流,g表示重力加速度,設滑桿在運動中所受的摩擦阻力恒為Ff,則在物塊下落過程中( )
A. 物塊的最終速度為
B. 物塊的最終速度為
C. 穩(wěn)定后物塊重力的功率為I2R
D. 物塊重力的最大功率可能大于
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如圖甲所示,質量為m的導體棒ab垂直放在相距為l的平行且無限長的金屬導軌上,導體棒ab與平行金屬導軌的摩擦因數(shù)為μ,導軌平面與水平面的夾角為θ,并處于磁感應強度大小為B、方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中。R和Rx分別表示定值電阻和滑動變阻器連入電路的阻值,不計其他電阻,F(xiàn)由靜止釋放導體棒,當通過R的電荷量達到q時,導體棒ab剛好達到最大速度。重力加速度為g。
(1)求從釋放導體棒到棒達到最大速度時下滑的距離s和最大速度vm;
(2)若將左側的定值電阻和滑動變阻器換為水平放置的電容為C的平行板電容器,如圖乙所示,導體棒ab由靜止釋放到達到(1)中的速度vm需要多少時間(用vm表示最大速度)?
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如圖所示,理想變壓器原、副線圈匝數(shù)比為1∶2,兩端分別接有4個阻值相同的燈泡,已知4盞燈均能發(fā)光,則L1和L2的功率之比為( )
A. 1∶1 B. 1∶3
C. 9∶1 D. 3∶1
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如圖所示,甲分子固定于坐標原點O,乙分子從無窮遠處由靜止釋放,在分子力的作用下靠近甲。圖中b點是引力最大處,d點是分子靠得最近處,則乙分子速度最大處是( )
A. a點 B. b點
C. c點 D. d點
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一列簡諧橫波以1 m/s的速度沿繩子由A向B傳播。質點A、B間的水平距離x=3 m,如圖所示。若t=0時質點A剛從平衡位置開始向上振動,其振動方程為y=2sint(cm)。則B點的振動圖象為下圖中的( )
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在地球大氣層外有大量的太空垃圾.在太陽活動期,地球大氣會受太陽風的影響而擴張,使一些原本在大氣層外繞地球飛行的太空垃圾被大氣包圍,從而開始向地面下落.大部分太空垃圾在落地前已經燃燒成灰燼,但體積較大的太空垃圾仍會落到地面上,對人類造成危害,太空垃圾下落的原因是( )
A.大氣的擴張使垃圾受到的萬有引力增大而導致下落
B.太空垃圾在與大氣摩擦燃燒過程中質量不斷減小,進而導致下落
C.太空垃圾的上表面受到的大氣壓力大于其下表面受到的大氣壓力,這種壓力差將它推向地面
D.太空垃圾在大氣阻力作用下速度減小,運動所需的向心力將小于萬有引力,垃圾做趨向圓心的運動,落向地面
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