如图所示,电源内阻r=1Ω,R1=2Ω,R2=6Ω,灯L上标有“3V,1.5W”的字样,当滑动变阻器R3的滑片P移动至最右端时,电流表示数为1A,灯L恰能正常发光电流表为理想电表.
(1)求电源的电动势;
(2)求当P移到最左端时,电流表的示数;
(3)当滑动变阻器的Pb段电阻为多大时,变阻器R3上消耗的功率最大?最大值多大?
如图,发电机输出功率为100kW,输出电压为U1=250V,用户需要的电压为U4=220V,两变压器之间输电线的总电阻为R=10Ω,其它电线的电阻不计.若输电线中因发热而损失的功率为总功率的4%,试求:(变压器是理想的)
(1)发电机输出电流和输电线上的电流大小.
(2)在输电线路中设置的升、降变压器原、副线圈的匝数比.
如图所示为“探究气体等温变化的规律”的实验装置,气体的压强可从仪表上读出,一段空气柱被橡胶塞和柱塞封闭在针筒内,从刻度尺上可读出空气柱的长度。实验过程中气体压缩太快会使气体温度 ▲ _(选填“升高”、“不变”或“降低”)。实验中气体向外漏气,测得气体的体积与压强的乘积 ▲ _(选填“变大”、“不变”或“变小”)。
中央电视台近期推出了一个游戏节目——推矿泉水瓶.选手们从起点开始用力推瓶一段时间后,放手让瓶向前滑动,若瓶最后停在桌上有效区域内,视为成功;若瓶最后不停在有效区域内或在滑行过程中倒下均视为失败.其简化模型如图所示,AC是长度为L1=5 m的水平桌面,选手们可将瓶子放在A点,从A点开始用一恒定不变的水平推力推瓶,BC为有效区域.已知BC长度为L2=1 m,瓶子质量为m=0.5 kg,有推力作用时的加速度为36m/s2,没有推力作用时的加速度为4m/s2,瓶子沿AC做直线运动,(g取10 m/s2)假设瓶子可视为质点,那么该选手要想游戏获得成功,试问:
(1)推力作用在瓶子上的时间最长不得超过多少?
(2)推力作用在瓶子上的距离最小为多少?
一个按正弦规律变化的交流电的图象如图3所示.根据图象可知【 】
①该交变电流的频率是0.2 Hz
②该交变电流的有效值是14.1 A
③该交变电流的瞬时值表达式为i=20sin 0.02t (A)
④在t=时刻,该交变电流的大小与其有效值相等
A.①② B.②④
C.③④ D.①③
以下是有关近代物理内容的若干叙述,其中正确的是( )
A.原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子
B.一束频率不变的光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光强太小
C.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,但原子的能量增大
D.天然放射现象中发出的三种射线是从原子核内放出的看不见的射线
一列简谐横波,在t=0.6s时刻的图象如图甲所示,波上A质点的振动图象如图乙所示,则以下说法正确的是( )
A. 这列波沿x轴正方向传播
B. 这列波的波速是m/s
C. 从t=0.6s开始,质点P比质点Q晚0.4s回到平衡位置
D. 从t=0.6s开始,紧接着的△t=0.6s时间内,A质点通过的路程是4m
E. 若该波在传播过程中遇到一个尺寸为10m的障碍物,不能发生明显衍射现象.
一太阳能空气集热器,底面及侧面为隔热材料,顶面为透明玻璃板,集热器容积为V0,开始时内部封闭气体的压强为p0.经过太阳暴晒,气体温度由T0=300K升至T1=350K.
(1)求此时气体的压强;
(2)保持T1=350K不变,缓慢抽出部分气体,使气体压强再变回到p0,求集热器内剩余气体的质量与原来总质量的比值.
如图虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带负电的点电荷仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )
A.P点的电势高于Q点的电势
B.该点电荷在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大
C.该点电荷通过P点时的动能比通过Q点时大
D.该点电荷通过P点时的加速度比通过Q点时大
两个完全相同的弹簧都处于水平位置,弹簧的左端栓一小物块,右端受到大小皆为F的拉力作用,①物块在光滑的桌面上滑动,②物块在有摩擦的桌面上滑动。若认为弹簧的质量都为零,以ΔL1,ΔL2依次表示两个弹簧的伸长量,则有( )
A. ΔL2>ΔL1 B.ΔL2<ΔL1
C. ΔL2=ΔL1 D. 无法确定
一小球从静止开始做匀加速直线运动,在第15s内的位移比第14s内的位移多0.2m,则下列说法正确的是( )
A.小球加速度为0.2m/s2 B.小球第15s内的位移为2.9m
C.小球第14s的初速度为2.6m/s D.小球前15s内的平均速度为3.0m/s
如图所示,一个理想边界为PQ、
MN的匀强磁场区域,磁场宽度为d,方向垂直纸面向里.一电子从O点沿纸面垂直PQ以速度
进入磁场.若电子在磁场中运动的轨道半径为2d.O′在MN上,且OO′ 与MN垂直.求:
(1)电子打在MN上的点与O′点的距离。
(2)电子在磁场中运动的时间。
利用油膜法估测油酸分子直径的大小时,用滴管将体积分数为0.05%的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,记下滴入1 mL酒精油酸溶液时的滴数N;则每滴油酸溶液中含有的油酸体积为________ mL,将n滴油酸酒精溶液滴到水面上,测得油酸薄膜的面积为S cm2;则单个油酸分子的直径为________ cm.
关于带电体的带电量问题,下列说法正确的是( )
A.带电体所带电量可以是任意库仑
B.带电体所带电量一定是基元电荷电量的整数倍
C.带电体带正电是因为得到正电荷
D.带电体带负电是因为失去正电荷
在测量一节干电池的电动势和内电阻的实验中,某同学根据实验记录画出U—I图线如图所示,从中可求出待测干电池的电动势为 V,内电阻为 Ω.
如图所示,金属导轨MNC和PQD, MN与PQ平行且间距为L,所在平面与水平面夹角为α,N、Q连线与MN垂直,M、P间接有阻值为R的电阻;光滑直导轨NC和QD在同一水平面内,与NQ的夹角都为锐角θ。均匀金属棒ab和ef质量均为m,长均为L,ab棒初始位置在水平导轨上与NQ重合;ef棒垂直放在倾斜导轨上,与导轨间的动摩擦因数为μ(μ较小),由导轨上的小立柱1和2阻挡而静止。空间有方向竖直的匀强磁场(图中未画出)。两金属棒与导轨保持良好接触。不计所有导轨和ab棒的电阻,ef棒的阻值为R,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,忽略感应电流产生的磁场,重力加速度为g。
⑴若磁感应强度大小为B,给ab棒一个垂直于NQ、水平向右的速度v1,在水平导轨上沿运动方向滑行一段距离后停止,ef棒始终静止,求此过程ef棒上产生的热量;
⑵在⑴问过程中,ab棒滑行距离为d,求通过ab棒某横截面的电量;
⑶若ab棒以垂直于NQ的速度v2在水平导轨上向右匀速运动,并在NQ位置时取走小立柱1和2,且运动过程中ef棒始终静止。求此状态下最强磁场的磁感应强度及此磁场下ab棒运动的最大距离。
关于电磁波下列说法正确的是( )
A.麦克斯韦通过实验验证了“变化的电场产生磁场”和“变化的磁场产生电场”,并预言了电磁波的存在
B. 无线电波、光波、阴极射线、X射线、γ射线都是电磁波
C. 赫兹通过测量证明在真空中,电磁波具有与光相同的速度
D.太阳光中含有不同频率的各种电磁波,且能量均分在各个波段
一根弹性绳沿x轴方向放置,左端在原点O,用手握住绳的左端使其沿y轴方向做周期为1 s的简谐运动,于是在绳上形成一列简谐波,设t=0时刻波恰好传到x = 1 m的M质点处,波形如图所示。求:
(1)若从t=0时刻开始计时,那么经过时间1等于多少时振动传递到x = 4.5 m的N质点处;
(2)若从t=0时刻开始计时,那么经过时间2等于多少时N质点恰好第一次沿y轴正方向通过平衡位置?在图中画出当N质点恰好第一次沿y轴正方向通过平衡位置时弹性绳上的波形。
(1) 下列说法中正确的是 .
A. 液体的分子势能与液体的体积无关
B. 为了保存玉米地水分,可以锄松地面,破坏土壤里的毛细管
C. 从微观角度看,气体对容器的压强是大量气体分子对容器壁的频繁碰撞引起的
D. 扩散现象可以在液体、气体中进行,不能在固体中发生
(2) 如图甲所示是一平面上晶体物质微粒的排列情况,图中三条等长线AB、AC、AD上物质微粒的数目不同,由此得出晶体具有 的性质.如图乙所示,液体表面层分子比较稀疏,分子间距离大于分子平衡距离r0,因此表面层分子间作用表现为 .
甲 乙
(3) 一定质量的理想气体体积V与热力学温度T的关系图象如图所示,气体在状态A时的压强p0=1.0×105 Pa,线段AB与V轴平行.
① 求状态B时的压强为多大?
② 气体从状态A变化到状态B过程中,对外界做的功为10J,求该过程中气体吸收的热量为多少?
关于热现象和热学规律的说法中,正确的是( )
A.第二类永动机违背了能量守恒定律
B.当物体被拉伸时,分子间的斥力减小、引力增大
C.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能大
D.布朗运动和扩散现象都是分子运动