【題目】如圖甲所示的電路中,理想變壓器原、副線圈匝數(shù)比為5:1,原線圈接入圖乙所示的電壓,副線圈接火災(zāi)報警系統(tǒng) (報警器未畫出),電壓表和電流表均為理想電表,R0為定值電阻,R為半導(dǎo)體熱敏電阻,其阻值隨溫度的升高而減。铝姓f法中正確的是( 。
A. 圖乙中電壓的有效值為110V
B. 電壓表的示數(shù)為44V
C. R處出現(xiàn)火警時電流表示數(shù)增大
D. R處出現(xiàn)火警時電阻R0消耗的電功率增大
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,生產(chǎn)車間有兩個相互垂直且等高的水平傳送帶甲和乙,甲的速度為v0。小工件離開甲前與甲的速度相同,并平穩(wěn)地傳到乙上,工件與乙之間的動摩擦因數(shù)為μ,乙的寬度足夠大,重力加速度為g。
(1)若乙的速度為v0,求工件在乙上側(cè)向(垂直于乙的運(yùn)動方向)滑過的距離s;
(2)若乙的速度為2v0,求工件在乙上剛停止側(cè)向滑動時的速度大小v;
(3)保持乙的速度2v0不變,當(dāng)工件在乙上剛停止滑動時,下一只工件恰好傳到乙上,如此反復(fù)。若每個工件的質(zhì)量均為m,除工件與傳送帶之間摩擦外,其他能量損耗均不計(jì),求驅(qū)動乙的電動機(jī)的平均輸出功率。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】在t=0時,A、B兩物體在同一地點(diǎn)以相同的初速度沿同一方向運(yùn)動,A物體的v-t圖象如圖,B物體做勻減速直線運(yùn)動,直到停止,兩物體的位移相同,下列說法正確的是
A. B運(yùn)動的時間可能等于A
B. 在途中B始終在A的前方
C. 在途中任一時刻兩物體的速度不可能相同
D. 在途中任一時刻兩物體的加速度不可能相同
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】以下時間中指時刻的是( )
A. 某場考試時間為90min
B. 列車于15:30達(dá)到站
C. 今明兩天的天氣由晴轉(zhuǎn)陰
D. 中國對香港恢復(fù)行使主權(quán)近15年了
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】在長期的科學(xué)實(shí)踐中,人類已經(jīng)建立起各種形式的能量概念及其量度的方法,其中一種能量是勢能。勢能是由于各物體間存在相互作用而具有的、由各物體間相對位置決定的能。如重力勢能、彈性勢能、分子勢能、電勢能等。
(1)如圖1所示,內(nèi)壁光滑、半徑為R的半圓形碗固定在水平面上,將一個質(zhì)量為m的小球(可視為質(zhì)點(diǎn))放在碗底的中心位置C處,F(xiàn)給小球一個水平初速度v0(),使小球在碗中一定范圍內(nèi)來回運(yùn)動。已知重力加速度為g。
a. 若以AB為零勢能參考平面,寫出小球在最低位置C處的機(jī)械能E的表達(dá)式;
b. 求小球能到達(dá)的最大高度h;說明小球在碗中的運(yùn)動范圍,并在圖1中標(biāo)出。
(2)如圖2所示,a、b為某種物質(zhì)的兩個分子,以a為原點(diǎn),沿兩分子連線建立x軸。如果選取兩個分子相距無窮遠(yuǎn)時的勢能為零,則作出的兩個分子之間的勢能Ep與它們之間距離x的Ep-x關(guān)系圖線如圖3所示。
a.假設(shè)分子a固定不動,分子b只在ab間分子力的作用下運(yùn)動(在x軸上)。當(dāng)兩分子間距離為r0時,b分子的動能為Ek0(Ek0 < Ep0)。求a、b分子間的最大勢能Epm;并利用圖3,結(jié)合畫圖說明分子b在x軸上的運(yùn)動范圍;
b.若某固體由大量這種分子組成,當(dāng)溫度升高時,物體體積膨脹。試結(jié)合圖3所示的Ep-x關(guān)系圖線,分析說明這種物體受熱后體積膨脹的原因。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】下列說法不正確的是
A. 豎直玻璃管里的水銀面不是平面,而是“上凸”的,這是表面張力所致
B. 相對濕度是空氣里水蒸氣的壓強(qiáng)與大氣壓強(qiáng)的比值
C. 物理性質(zhì)表現(xiàn)為各向同性的固體一定是非晶體
D. 壓縮氣體需要用力,這是氣體分子間有斥力的表現(xiàn)
E. 氣缸里一定質(zhì)量的理想氣體發(fā)生等壓膨脹時,單位時間碰撞器壁單位面積的氣體分子數(shù)一定減少
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】正常情況下空氣是不導(dǎo)電的,如果空氣中的電場強(qiáng)度達(dá)到3×106V/m,空氣也可以被擊穿,空氣被擊穿時會看到電火花或閃電。若觀察到某次閃電的火花長約90m,那么發(fā)生此次閃自的電勢差約為
A. 3×10-3V B. 2.7×104V C. 2.7×106V D. 2.7×108V
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,兩足夠長且不計(jì)其電阻的光滑金屬軌道,如圖所示放置,間距為d=1 m,在左端斜軌道部分高h=1.25 m處放置一金屬桿a,斜軌道與平直軌道區(qū)域以光滑圓弧連接,在平直軌道右端放置另一金屬桿b,桿a、b電阻Ra=2 Ω、Rb=5 Ω,在平直軌道區(qū)域有豎直向上的勻強(qiáng)磁場,磁感強(qiáng)度B=2 T.現(xiàn)桿b以初速度v0=5 m/s開始向左滑動,同時由靜止釋放桿a,桿a由靜止滑到水平軌道的過程中,通過桿b的平均電流為0.3 A;從a下滑到水平軌道時開始計(jì)時, a、b桿運(yùn)動速度-時間圖象如圖所示(以a運(yùn)動方向?yàn)檎?/span>),其中ma=2 kg,mb=1 kg,g取10 m/s2,求:
(1)桿a在斜軌道上運(yùn)動的時間;
(2)桿a在水平軌道上運(yùn)動過程中通過其截面的電荷量;
(3)在整個運(yùn)動過程中桿b產(chǎn)生的焦耳熱.
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】(15分)我國發(fā)射的“嫦娥一號”衛(wèi)星發(fā)射后首先進(jìn)入繞地球運(yùn)行的“停泊軌道”,通過加速再進(jìn)入橢圓“過渡軌道”,該軌道離地心最近距離為L1,最遠(yuǎn)距離為L2,衛(wèi)星快要到達(dá)月球時,依靠火箭的反向助推器減速,被月球引力“俘獲”后,成為環(huán)月球衛(wèi)星,最終在離月心距離L3的“繞月軌道”上飛行,如圖所示.已知地球半徑為R,月球半徑為r,地球表面重力加速度為g,月球表面的重力加速度為,求:
(1)衛(wèi)星在“停泊軌道”上運(yùn)行的線速度大;
(2)衛(wèi)星在“繞月軌道”上運(yùn)行的線速度大。
(3)假定衛(wèi)星在“繞月軌道”上運(yùn)行的周期為T,衛(wèi)星軌道平面與地月連心線共面,求在該一個周期內(nèi)衛(wèi)星發(fā)射的微波信號因月球遮擋而不能到達(dá)地球的時間(忽略月球繞地球轉(zhuǎn)動對遮擋時間的影響).
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