如圖甲所示,矩形金屬線框繞與磁感線垂直的轉(zhuǎn)軸在勻強磁場中勻速轉(zhuǎn)動,輸出交流電的電動勢圖象如圖乙所示,經(jīng)原副線圈的匝數(shù)比為1:10的理想變壓器給一個燈泡供電如圖丙所示,副線圈電路中燈泡額定功率為22W.現(xiàn)閉合開關,燈泡正常發(fā)光。則 ( )
A.t=0.01s時刻穿過線框回路的磁通量為零
B.交流發(fā)電機的轉(zhuǎn)速為100r/s
C.變壓器原線圈中電流表示數(shù)為1A
D. 燈泡的額定電壓為220V
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1932年,勞倫斯和利文斯設計出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如圖所示,置于高真空中的D形金屬盒半徑為R,兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過的時間可以忽略不計.磁感應強度為B的勻強磁場與盒面垂直.A處粒子源產(chǎn)生的粒子,質(zhì)量為m、電荷量為+q ,在加速器中被加速,加
速電壓為U. 實際使用中,磁感應強度和加速電場頻率都有最大值的限制.若某一加速器
磁感應強度和加速電場頻率的最大值分別為Bm、fm,加速過程中不考慮相對論效應和重
力作用
A.粒子第2次和第1次經(jīng)過兩D形盒間狹縫后軌道半徑之比:1
B.粒子從靜止開始加速到出口處所需的時間
C.如果fm>,粒子能獲得的最大動能為
D.如果fm<,粒子能獲得的最大動能為
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如圖所示,虛線OC與y軸的夾角θ=60°,在此角范圍內(nèi)有一方向垂直于xOy平面向外、磁感應強度大小為B的勻強磁場。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的粒子a(不計重力)從y軸的點M(0,L)沿x 軸的正方向射入磁場中。求:
(1)要使粒子a離開磁場后垂直經(jīng)過x軸,該粒子的初速度v1為多大;
(2)若大量粒子a同時以v2=從M點沿xOy平面的各個方向射入磁場中,則從OC邊界最先射出的粒子與最后射出的粒子的時間差。
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如圖所示,A板發(fā)出的電子經(jīng)加速后,水平射入水平放置的兩平行金屬板間,金屬板間所加的電壓為U.電子最終打在熒光屏P上,關于電子的運動,下列說法中正確的是
A.滑動觸頭向右移動時,電子打在P上的位置上升
B.滑動觸頭向左移動時,電子打在P上的位置上升
C.電壓U增大時,電子從發(fā)出到打在P上的時間不變
D.電壓U增大時,電子打在P上的速度大小不變
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右圖為伽利略設計的一種測溫裝置示意圖,玻璃管的上端與導熱良好的玻璃泡連通,下端插入水中,玻璃泡中封閉有一定量的空氣(視為理想氣體)。當環(huán)境溫度升高時,玻璃飽內(nèi)的空氣_ .(雙選,填正確答案標號)
A.內(nèi)能增加 B.對外做功 C.壓強不變 D.分子間的引力和斥力都增大
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在傾角為的光滑斜面上有兩個用輕彈簧相連接的物塊A、B,它們的質(zhì)量均為m,彈簧勁度系數(shù)為k,C為一固定擋板,系統(tǒng)處于靜止狀態(tài),F(xiàn)用一恒力F沿斜面方向拉物塊A使之向上運動,當物塊B剛要離開C時,A的速度為,則此過程(彈簧的彈性勢能與彈簧的伸長量或壓縮量的平方成正比,重力加速度為g) ( )
A.物塊A運動的距離為
B.物塊A的加速度為
C.拉力F做的功為
D.拉力F對A做的功等于A的機械能的增加量
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下列說法不正確的是( )
A.由阿伏加德羅常數(shù)、氣體的摩爾質(zhì)量和密度,可以估算出該種氣體分子的大小
B.懸浮在液體中的固體微粒越小,布朗運動就越明顯
C.分子間的引力隨分子間距離的增大而增大,分子間的斥力隨分子間距離的增大而減小
D.根據(jù)熱力學第二定律可知,熱量不可能從低溫物體傳到高溫物體
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如圖甲所示,理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)比為10∶1,b是原線圈的中心抽頭,圖中電表均為理想交流電表,定值電阻R=10 Ω,其余電阻均不計,從某時刻開始在原線圈c、d兩端加上如圖乙所示的交變電壓,則下列說法中正確的是( )
A.當單刀雙擲開關與a連接時,電壓表的示數(shù)為22 V
B.當單刀雙擲開關與a連接且t=0.01 s時,電流表示數(shù)為零
C.當單刀雙擲開關由a撥向b時,原線圈的輸入功率變小
D.當單刀雙擲開關由a撥向b時,副線圈輸出電壓的頻率變?yōu)?5 Hz
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假設在NaCl蒸氣中存在由鈉離子Na+和氯離子CI-靠靜電相互作用構成的單個氯化鈉NaCl分子,若取Na+與CI-相距無限遠時其電勢能為零,一個NaCl分子的電勢能為-6.1eV,已知使一個中性鈉原子Na最外層的電子脫離鈉原子而形成鈉離子Na+所需的能量(電離能)為5.1eV,使一個中性氯原子CI結(jié)合一個電子形成氯離子CI-所放出的能量(親和能)為3.8eV,由此可算出,在將一個NaCl分子分解成彼此遠離的中性鈉原子Na和中性氯原子CI的過程中,外界供給的總能量等于 eV。
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