一個小型電熱器若接在輸出電壓為10 V的直流電源上,消耗電功率為P;若把它接在某個正弦交流電源上,其消耗的電功率為.如果電熱器電阻不變,則此交流電源輸出電壓的最大值為( )
A.5 V B.5 V
C.10 V D.10 V
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如圖29-2所示,一束電子流沿管的軸線進入螺線管,忽略重力,電子在管內(nèi)的運動應(yīng)該是( )
A.當從a端通入電流時,電子做勻加速直線運動
B.當從b端通入電流時,電子做勻加速直線運動
C.不管從哪端通入電流,電子都做勻速直線運動
D.不管從哪端通入電流,電子都做勻速圓周運動
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如圖32-2所示,在邊長為a的正方形區(qū)域內(nèi)有勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B,其方向垂直紙面向外,一個邊長也為a的正方形導(dǎo)線框架EFGH正好與上述磁場區(qū)域的邊界重合,現(xiàn)使導(dǎo)線框以周期T繞其中心O點在紙面內(nèi)勻速轉(zhuǎn)動,經(jīng)過導(dǎo)線框轉(zhuǎn)到圖中虛線位置,則在這時間內(nèi)( )
A.平均感應(yīng)電動勢大小等于
B.平均感應(yīng)電動勢大小等于
C.順時針方向轉(zhuǎn)動時感應(yīng)電流方向為E→F→G→H→E
D.逆時針方向轉(zhuǎn)動時感應(yīng)電流方向為E→H→G→F→E
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如圖33-10所示,處于勻強磁場中的兩根足夠長、電阻不計的平行金屬導(dǎo)軌相距1 m,導(dǎo)軌平面與水平面成θ=37°角,下端連接阻值為R=2 Ω的電阻.磁場方向垂直導(dǎo)軌平面向上,磁感應(yīng)強度為0.4 T.質(zhì)量為0.2 kg、電阻不計的金屬棒放在兩導(dǎo)軌上,棒與導(dǎo)軌垂直并保持良好接觸,它們之間的動摩擦因數(shù)為0.25.金屬棒沿導(dǎo)軌由靜止開始下滑.(g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)判斷金屬棒下滑過程中產(chǎn)生的感應(yīng)電流方向;
(2)求金屬棒下滑速度達到5 m/s時的加速度大;
(3)當金屬棒下滑速度達到穩(wěn)定時,求電阻R消耗的功率.
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在勻強磁場中,一矩形金屬線框繞與磁感線垂直的轉(zhuǎn)軸勻速轉(zhuǎn)動,如圖34-4甲所示,產(chǎn)生的交變電動勢的圖象如圖34-4乙所示,則( )
A.t=0.005 s時線框的磁通量變化率為零
B.t=0.01 s時線框平面與中性面重合
C.線框產(chǎn)生的交變電動勢有效值為311 V
D.線框產(chǎn)生的交變電動勢頻率為100 Hz
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如圖35-1所示,在閉合鐵芯上繞著兩個線圈M和P,線圈P與電流表構(gòu)成閉合回路.若在t1至t2這段時間內(nèi),觀察到通過電流表的電流方向自上向下(即由c經(jīng)電流表至d),則可以判斷出線圈M兩端的電勢差uab隨時間t的變化情況可能是圖35-2中的( )
圖35-1
A B C D
圖35-2
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如圖35-9所示,水平銅盤半徑為r,置于磁感應(yīng)強度為B,方向豎直向下的勻強磁場中,銅盤繞通過圓盤中心的豎直軸以角速度ω做勻速圓周運動,銅盤的邊緣及中心處分別通過滑動變阻器R1與理想變壓器的原線圈相連,該理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)比為n∶1,變壓器的副線圈與電阻為R2的負載相連,則( )
圖35-9
A.變壓器原線圈兩端的電壓為
B.若R1不變時,通過負載R2的電流強度為零
C.若R1不變時,變壓器的副線圈磁通量為零
D.若R1變化時,通過負載R2的電流強度為通過R1電流的
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只要知道下列哪一組物理量,就可以估算出氣體分子間的平均距離( )
A.阿伏加德羅常數(shù),該氣體的摩爾質(zhì)量和質(zhì)量
B.阿伏加德羅常數(shù),該氣體的摩爾質(zhì)量和密度
C.阿伏加德羅常數(shù),該氣體的質(zhì)量和體積
D.該氣體的密度、體積和摩爾質(zhì)量
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如圖40-1所示,S1、S2是振幅均為A的兩個水波波源,某時刻它們形成的波峰和波谷分別由實線和虛線表示.則下列說法中正確的是( )
圖40-1
A.兩列波在相遇區(qū)域發(fā)生干涉
B.兩列波在相遇區(qū)域內(nèi)發(fā)生疊加
C.此時各點的位移是:xA=0,xB=-2A,xC=2A
D.A處振動始終減弱,B、C處振動始終加強
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