在图(a)所示的交流电路中,电源电压的有效值为 ,理想变压器原、副线圈的匝数比为 , 、 、 均为固定电阻, , ,各电表均为理想电表。已知电阻 中电流 随时间 变化的正弦曲线如图(b)所示。下列说法正确的是
A. |
所用交流电的频率为 |
B. |
电压表的示数为 |
C. |
电流表的示数为 |
D. |
变压器传输的电功率为 |
1934年,约里奥 居里夫妇用 粒子轰击铝箔,首次产生了人工放射性同位素 ,反应方程为 . 会衰变成原子核 ,衰变方程为 .则
A. |
的质量数与 的质量数相等 |
B. |
的电荷数比 的电荷数少1 |
C. |
的电荷数比 的电荷数多2 |
D. |
的质量数与 的质量数相等 |
如图, 形光滑金属框 置于水平绝缘平台上, 和 边平行,和 边垂直。 、 足够长,整个金属框电阻可忽略。一根具有一定电阻的导体棒 置于金属框上,用水平恒力 向右拉动金属框,运动过程中,装置始终处于竖直向下的匀强磁场中, 与金属框保持良好接触,且与 边保持平行。经过一段时间后
A. |
金属框的速度大小趋于恒定值 |
B. |
金属框的加速度大小趋于恒定值 |
C. |
导体棒所受安培力的大小趋于恒定值 |
D. |
导体棒到金属框 边的距离趋于恒定值 |
玻璃的出现和使用在人类生活里已有四千多年的历史,它是一种非晶体。下列关于玻璃的说法正确的有
A.没有固定的熔点B.天然具有规则的几何形状
C.沿不同方向的导热性能相同D.分子在空间上周期性排列
如图所示,绝缘轻杆的两端固定带有等量异号电荷的小球(不计重力)。开始时,两小球分别静止在 、 位置。现外加一匀强电场 ,在静电力作用下,小球绕轻杆中点 转到水平位置。取 点的电势为0.下列说法正确的有
A. |
电场 中 点电势低于 点 |
B. |
转动中两小球的电势能始终相等 |
C. |
该过程静电力对两小球均做负功 |
D. |
该过程两小球的总电势能增加 |
如图所示,小球 、 分别从 和 的高度水平抛出后落地,上述过程中 、 的水平位移分别为 和 。忽略空气阻力,则
A. |
和 的位移大小相等 |
B. |
的运动时间是 的2倍 |
C. |
的初速度是 的 |
D. |
的末速度比 的大 |
甲、乙两颗人造卫星质量相等,均绕地球做圆周运动,甲的轨道半径是乙的2倍。下列应用公式进行的推论正确的有
A. |
由 可知,甲的速度是乙的 倍 |
B. |
由 可知,甲的向心加速度是乙的2倍 |
C. |
由 可知,甲的向心力是乙的 |
D. |
由 可知,甲的周期是乙的 倍 |
某汽车的电源与启动电机、车灯连接的简化电路如图所示。当汽车启动时,开关 闭合,电机工作,车灯突然变暗,此时
A. |
车灯的电流变小 |
B. |
路端电压变小 |
C. |
电路的总电流变小 |
D. |
电源的总功率变大 |
如图所示,当小车向右加速运动时,物块M相对于车厢静止于竖直车厢壁上,当车的加速度增大时,则( )
A.M受静摩擦力增大 |
B.物块M对车厢壁的压力不变 |
C.物块M仍能相对于车厢壁静止 |
D.M受静摩擦力不变 |
如图所示,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内做匀速圆周运动,则它们的( )
A.运动周期相同 | B.运动线速度相同 |
C.运动角速度相同 | D.向心加速度相同 |
物体做匀加速直线运动,已知加速度为2m/s2,那么任意1s时间内( )
A.物体的末速度一定等于初速度的2倍 |
B.物体的末速度一定比初速度大2m/s |
C.第5s的初速度一定比第4 s的末速度大2m/s |
D.第5s的初速度一定比第4s的初速度大2m/s |
一轻杆一端固定一质量为m 的小球,以另一端O为圆心,使小球在竖直平面内做半径为R 的圆周运动,以下说法正确的是( )
A.小球过最高点时,杆所受的弹力可以为零 |
B.小球过最高点时最小速度为 |
C.小球过最高点时,杆对球的作用力方向可以与球所受重力方向相反 |
D.小球过最低点时,杆对球的作用力可能小于重力 |
某科技兴趣小组用实验装置来模拟火箭发射卫星,火箭点燃后从地面竖直升空,t1时刻第一级火箭燃料燃尽后脱落,t2时刻第二级火箭燃料燃尽后脱落,此后不再有燃料燃烧。实验中测得火箭竖直方向的速度—时间图像如图所示,设运动中不计空气阻力,燃料燃烧时产生的推力大小恒定。下列判断正确的是( )
A.t 2时刻火箭到达最高点 |
B.火箭在0~t 1时间内的加速度大于t 1 ~t 2时间内的加速度 |
C.t 3时刻火箭落回地面 |
D.火箭在t 2 ~t 3时间内的加速度方向向下 |
试题篮
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