水力采煤是利用高速水流冲击煤层而进行的.假如煤层受到3.6×106N/m2的压强冲击即可被破碎,若高速水流沿水平方向冲击煤层,不考虑水的反向溅射作用,则冲击煤层的水流速度至少应为 A.30m/s B.40m/s C.45m/s D.60m/s
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如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为1∶2,接有四个阻值相同的定值电阻,变压器初级线圈接到交流电源上,下面说法正确的是( ) A. 副线圈电压是电源电压的2倍 B. 流过R1的电流是副线圈上电流的2倍 C. R1上的电功率是R2上电功率的2倍 D. R1上的电功率是R2上电功率的9倍
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现代质谱仪可用来分析比质子重很多倍的离子,其示意图如图所示,其中加速电压恒定。质子在入口处从静止开始被加速电场加速,经匀强磁场偏转后从出口离开磁场。若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速,为使它经匀强磁场偏转后仍从同一出口离开磁场,需将磁感应强度增加到原来的12倍。此离子和质子的质量比约为 A.11 B.12 C.121 D.144
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实验室里的交流发电机可简化为如图所示的模型,正方形线圈在水平匀强磁场中,绕垂直于磁感线的OO′轴匀速转动.今在发电机的输出端接一个电阻R和理想电压表,并让线圈每秒转25圈,读出电压表的示数为10 V.已知R=10 Ω,线圈电阻忽略不计,下列说法正确的是 A. 线圈平面与磁场平行时刻,线圈中的瞬时电流为零 B. 从线圈平面与磁场平行开始计时,线圈中感应电流瞬时值表达式为i=sin 100πt (A) C. 流过电阻R的电流最大值为A D. 电阻R上的热功率等于5 W
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某同学为了验证断电自感现象,自己找来带铁芯的线圈L、小灯泡A、开关S和电池组E , 用导线将它们连接成如图所示的电路.检查电路后,闭合开关S , 小灯泡发光;再断开开关S , 小灯泡仅有不显著的延时熄灭现象.虽然多次重复,仍未见老师演示时出现的小灯泡闪亮现象,他冥思苦想找不出原因.你认为最有可能造成小灯泡未闪亮的原因是( ) A.电源的内阻较大 B.小灯泡电阻偏大 C.线圈电阻偏大 D.线圈的自感系数较大
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如图所示,截面积分别为SA=1cm2、SB=0. 5cm2的两个上部开口的柱形容器A、B,底 部通过体积可以忽略不计的细管连通,A、B两个气缸内分别有两个不计厚度的活塞,质量分别为mA=1. 4kg、mB=0. 7kg. A气缸内壁粗糙,活塞与气缸间的最大静摩擦力为Ff=3N;B气 缸内壁光滑,且离底部2h高处有一活塞销.当气缸内充有某种理想气体时,A、B中的活塞距底部均为h,此时气体温度为T0=300K,外界大气压为P0=1. 0×105Pa.现缓慢升高气体温度,(g取10m/s2,)求: ①当气缸B中的活塞刚好被活塞销卡住时,气体的温度; ②当气缸A中的活塞刚要滑动时,气体的温度T2.
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三棱镜ABC主截面如图所示,其中∠A=90°,∠B=30°,AB=30cm,将单色光从AB边上的a点垂直AB射入棱镜,测得从AC边上射出的光束与BC面垂直,已知Ba=21cm,真空中的光速,不考虑光在AC面的反射,求: (i)三棱镜对该单色光的折射率; (ii)从a入射到AC边出射,单色光在棱镜中传播的时间;
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在用插针法测定玻璃砖的折射率的实验中,甲、乙、丙三位同学在纸上画出的界面aa′、bb′与玻璃砖位置的关系分别如图①②和③所示,其中甲、丙两同学用的是矩形玻璃砖,乙同学用的是梯形玻璃砖。他们的其他操作均正确,且均以aa′、bb′为界面画光路图。下列说法正确的是( ) A.甲同学测得的折射率与真实值相比偏小 B.乙同学测得的折射率与真实值相比偏小 C.丙同学测得的折射率与真实值相比可能偏小 D.丙同学测得的折射率与真实值相比可能偏大
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实验小组的同学做“用单摆测重力加速度”的实验。如果实验得到的结果比当地的重力加速度值小,可能的原因是( ) A.测摆线长时摆线拉得过紧 B.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了 C.开始计时,秒表过迟按下 D.实验中误将n-1次全振动数为n次
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用“油膜法”来粗略估测分子的大小,认为油滴在水面上后油分子的排列需要建立在一定模型基础上,下列哪项是不正确的(______) A.分子都是球形的 B.所有分子都能形成单分子油膜 C.分子都是一个挨着一个排列的 D.滴入的油酸溶液是高纯度的溶液
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