电场强度的定义式为E=( )
A.场强的方向与F的方向相同
B.该定义式只适用于点电荷产生的电场
C.F是检验电荷所受到的力,q是产生电场的电荷电量
D.由该定义式可知,场中某点电荷所受的电场力大小与该点场强的大小成正比
有条河流,流量Q=2 m3/s,落差h=5 m,现利用其发电,若发电机总效率为50%,输出电压为240 V,输电线总电阻R=30 Ω,允许损失功率为输出功率的6%,为满足用电的需求,则
(1)该输电线路所使用的理想的升压、降压变压器的匝数比各是多少?
(2)能使多少盏“220 V,100 W”的电灯正常发光?(g取10 N/kg)
有一理想变压器的原线圈连接一只交流电流表,副线圈接入电路的匝数可以通过滑动触头Q调节,如图所示,在副线圈两输出端连接了定值电阻R0和滑动变阻器R,在原线圈上加一电压为U的交流电,则( )
A.保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表的读数变大
B.保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表的读数变小
C.保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表的读数变大
D.保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表的读数变小
电动自行车以省力、方便出行等优点逐渐取代了传统自行车.现已知一电动自行车的部分技术指标分别是;整车质量m=40kg,电源输出电压为U=36V,电动机额定输出机械功率p=180w,载重上限M=140kg.已知在行驶过程中车受到的阻力与车重(包括载重)成正比,比例系数设为k,在平直路面上满载的情况下最大速度为V1=18km/h.请根据以上信息,(g取10m/s2)求:
(1)比例系数k;
(2)一个体重为60kg的人在同样的水平路面骑此电动自行车,并以额定输出机械功率从静止启动,他能达到的最大速度V2为多少?若从静止开始至达到最大速度的时间为t=30s,求从静止开始加速到最大速度所经过的距离x(g取10m/s2)
利用双缝干涉测定光的波长实验中,双缝间距d=0.4 mm,双缝到光屏间的距离l=0.5 m,用某种单色光照射双缝得到干涉条纹如图所示,分划板在图中A、B位置时游标卡尺读数也如图中所给出,则:
(1)分划板在图中A、B位置时游标卡尺读数分别为xA=__________ mm,xB=________ mm,
(2)用波长的表达式计算出单色光的波长为λ=_____ ___;
(3)若改用频率较高的单色光照射,得到的干涉条纹间距将________(填“变大”、“不变”或“变小”)
如图,在光滑的水平面上,有一质量为M=3kg的木板,木板上有质量为m=1kg的物块.它们都以v=4m/s的初速度反向运动,它们之间有摩擦,且木板足够长,当木板的速度为2.4m/s时,物块的运动情况是( )
A. 做减速运动 B. 做加速运动
C. 做匀速运动 D. 以上运动都有可能
如下图中的实线是一列简谐波在某一时刻的波形曲线, 经0.5 s以后,其波形如图中的虚线所示,在该0.5 s内,图中质点运动的路程小于6 cm。
⑴如果波向右传播,那么波速是多大?周期是多大?
⑵如果波向左传播,那么波速可能是多大?周期可能是多大?
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穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图像分别如图甲、乙、丙、丁所示,下列关于回路中产生的感应电动势的论述,正确的是
A.甲中回路产生的感应电动势恒定不变
B.乙中回路产生的感应电动势一直在变大
C.丙中回路在0~t1时间内产生的感应电动势大于在t1~t2时间内产生的感应电动势
D.丁中回路产生的感应电动势先变小再变大
如图所示,N=10匝、边长L=1m的正方形线圈绕与匀强磁场垂直的中心轴OO′ 沿逆时针方向转动,转速n=120r/min,磁感应强度B= T,引出线的两端分别与相互绝缘的两个半圆形铜环相连.两个半圆形铜环又通过固定的电刷M和N与电阻R相连.线圈从图中位置开始转动过程中,( )
A.线圈从图中位置转动1800的过程中,通过电阻R的电荷量为零
B. 时,线圈与中性面所成夹角是600
C.流过R的电流大小不断变化,方向总是M→R→N
D.若将电阻R换成耐压值为82V的电容器,电容器不会被击穿
在民航和火车站可以看到用于对行李进行安全检查的水平传送带。当旅客把行李放到传送带上时,传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始做匀加速运动。随后它们保持相对静止,行李随传送带一起前进。 设传送带匀速前进的速度为0.25m/s,把质量为5kg的木箱静止放到传送带上,由于滑动摩擦力的作用,木箱以6m/s2的加速度前进,那么这个木箱放在传送带上后,传送带上将留下的摩擦痕迹约为
A.5mm B.6mm C.7mm D.10mm
如图两个弹簧振子悬挂在同一支架上,已知甲弹簧振子的固有频率为8 Hz,乙弹簧振子的固有频率为72 Hz,当支架在受到竖直方向且频率为9 Hz的驱动力作用做受迫振动时,则两个弹簧振子的振动情况是( )
A.甲的振幅较大,且振动频率为8 Hz
B.甲的振幅较大,且振动频率为9 Hz
C.乙的振幅较大,且振动频率为9 Hz
D.乙的振幅较大,且振动频率为72 Hz
汽车以20m/s的速度在平直公路上行驶,急刹车时的加速度大小为5m/s2,则自驾驶员急踩刹车开始,2s与5s时汽车的位移之比为 ( )
A.5∶4 B.4∶5 C.3∶4 D.4∶3
在B=0.5T的匀强磁场中,放一根与磁场方向垂直,长0.8m的通电导线,通入的电流为2A,当导线在与磁场垂直的平面内受磁场力作用移动了0.lm时,安培力做功的大小是 J
国歌从响起到结束的时间是48 s,国旗上升的高度是17.6 m。国歌响起同时国旗开始向上做匀加速运动4 s,然后匀速运动,最后匀减速运动4 s到达旗杆顶端,速度恰好为零,此时国歌结束。求:(1)国旗匀加速运动的加速度大小;
(2)国旗匀速运动时的速度大小。
如图所示,小球沿足够长的斜面向上做匀变速运动,依次经a、b、c、d到达最高点e.已知ab=bd=6 m,bc=1 m,小球从a到c和从c到d所用的时间都是2 s,设小球经b、c时的速度分别为vb、vc,则
A.vb=2 m/s B.vc=3 m/s
C.xde=3 m D.从d到e所用时间为4s
带电微粒的速度选择器示意图。若使之正常工作,则以下叙述正确的( )
A.P1的电势必须高于P2的电势
B.从S2出来的只能是正电荷,不能是负电荷
C.若把正常工作时的B和E的方向都改变为原来的相反方向,选择器同样正常工作
D.匀强磁场磁感应强度B、匀强电场电场强度E和被选择的速度v大小应满足v=BE
在“用单摆测重力加速度”的实验中:
(1)下面所给器材中,选用哪些器材较好,请将所选用器材前字母依次填在指定位置
A.长1m的左右的细线 B.长30cm左右的细线 C.直径2cm的铅球 D.直径2cm的木球 E.秒表 F.时钟 G.最小刻度是厘米的直尺 H.最小刻度是毫米的直尺
所选器材有:
(2)某同学测出了n次全振动的时间为t,测得摆线长度为l,摆球的直径为d,用上述物理量的符号写出测重力加速度的一般表达式为g=
(3)宇航员在某星球上也利用单摆测该星球表面处的重力加速度。实验测得了5种不同摆长情况下单摆的振动周期,记录如下:
l(m) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
T(s) | 1.01 | 1.23 | 1.46 | 1.56 | 1.73 |
T2(s2) | 1.02 | 1.51 | 2.13 | 2.43 | 3.00 |
以l为纵坐标,T2为横坐标在答题卷上作出l-T2图形,并利用图线求出该星球表面的重力加速度的大小为g= (计算中取)
关于热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是
A.一定量的气体吸收热量,其内能一定增大
B.热量可以由低温物体传递到高温物体
C.若两分子间距离增大,分子势能一定增大
D.若两分子间距离减小,分子间引力和斥力都增大
如图所示,透明介质球球心位于O,半径为R,光线DC平行于直径AOB射到介质的C点,DC与AB的距离,若DC光线进入介质球后经一次反射再次回到介质球的界面时,从球内折射出的光线与入射光线平行,求介质的折射率.
图17
如图所示为杂技“顶竿”表演,一人站在地上,肩上扛一个质量为M的竖直竹竿,当竿上一质量为m的人以加速度a加速下滑时,竿对“底人”的压力大小为( )
A.(M+m)g B.(M+m)g-ma
C.(M+m)g+ma D.(M-m)g