如图所示,一定量的理想气体从状态a沿直线变化到状态b,在此过程中,其压强( ) A.逐渐增大 B.逐渐减小 C.始终不变 D.先增大后减小
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一理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头.则 A.副线圈输出电压的频率为50Hz B.副线圈输出电压的有效值为22V C.P向右移动时,原、副线圈的电流比增加 D.P向右移动时,原、副线圈的电压比增加
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一定量的理想气体在某一过程中,从外界吸收热量2.5×10J,气体对外界做功1.0×10J,则该理想气体的( ) A.温度降低,密度增大 B.温度降低,密度减小 C.温度升高,密度增大 D.温度升高,密度减小
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关于分子运动,下列说法中正确的是( ) A.布朗运动就是液体分子的热运动 B.布朗运动图示中不规则折线表示的是液体分子的运动轨迹 C.当分子间的距离变小时,分子间斥力和引力的合力可能减小,也可能增大 D.物体温度改变时物体分子的平均动能不一定改变
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一矩形线圈,绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动.线圈中的感应电动势e随时间t的变化如图所示.则 A.时刻通过线圈的磁通量为零 B.时刻通过线圈的磁通量最大 C.时刻通过线圈的磁通量变化率最大 D.每当e变换方向时,通过线圈的磁通量都为最大
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下列说法正确的是 A.法拉第发现了电磁感应现象,并制作了第一台发电机 B.安培将磁铁放在导体环附近时在导体环中发现了感应电流 C.感应电流磁场的方向总是与引起感应电流的磁场的方向相反 D.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果
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如图所示,正方形导线框ABCD每边长L=0.2m,线框电阻R=0.1Ω,质量m=0.1kg。物体M的质量为0.3kg。匀强有界磁场高也为L=0.2m,B=0.5T。物体M放在光滑斜面上,斜面倾角为30°。物体从静止开始下滑,当线框AD边进入磁场时,恰好开始做匀速运动。求:(g取10m/s2) (1)线框做匀速运动的速度大小; (2)线框做匀速运动过程中,物体M对线框做的功; (3)线框做匀速运动过程中,若与外界无热交换,线框内能的增量。
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发电站通过升压变压器、输电导线和降压变压器把电能输送到用户,如果升压变压器和降压变压器都可视为理想变压器。如图所示 (1)若发电机的输出功率是 100 kW,输出电压是250 V,升压变压器的原、副线圈的匝数比为 1∶25,求升压变压器的输出电压和输电导线中的电流; (2)若输电导线中的电功率损失为输入功率的 4%,求输电导线的总电阻和降压变压器原线圈两端的电压。
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如图:在竖直面内有两条平行光滑的金属导轨上接有阻值为R的定值电阻,导轨宽为L。质量为m的金属杆与导轨垂直放置且接触良好。整个装置置于水平方向的匀强磁场中。不计导轨和杆的电阻。求: ①求金属杆下落的最大速度; ②金属杆由静止开始下落,经过时间t下落了h,求t时刻杆的速度。
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磁感应强度为0.8T的匀强磁场中, 有一边长为20cm的10匝正方形线圈, 线圈的总电阻为1Ω, 线圈外接一阻值为9Ω的电阻R, 若以某一边长为轴在磁场中匀速转动, 现测得电阻R上的电功率为4.5W. 求: (1)线圈产生的感应电动势的最大值. (2)线圈在磁场中匀速转动的转速.
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