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如图所示,理想变压器的输出端有三组次级线圈,分别接有电阻元件R、电感元件L和电容...
如图所示,理想变压器的输出端有三组次级线圈,分别接有电阻元件R、电感元件L和电容元件C.若M、N供电电压瞬时值为u
1=U
msinω
1t时,用I
R、I
L、Ic分别表示通过R、L和C的电流,现换另一个电源供电,供电电压的瞬时值为u
2=U
msinω
2t其中(ω
2=2ω
1)则下列说法中正确的是( )
A.换电源后I
R增大
B.换电源后I
L增大
C.换电源后Ic增大
D.换电源后I
R、I
L、Ic都增大
考点分析:
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能够说明光具有粒子性的现象是( )
A.光的干涉现象
B.光的衍射现象
C.光的色散现象
D.光电效应现象
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历史上有很多杰出的物理学家为物理学的发展做出了巨大的贡献,下列说法正确的是( )
A.麦克斯韦发现了万有引力定律
B.伽利略在研究微观世界的量子化方面做出了杰出的贡献
C.爱因斯坦为建立《狭义相对论》做出了杰出的贡献
D.牛顿在电磁场理论的建立方面做出了很大的贡献
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如图所示,在光滑绝缘水平面上固定着-根光滑绝缘的圆形水平渭槽,其圆心在O点.过O点的-条直径上的A、B两点固定着两个点电荷.其中固定于A点的为正电荷,电荷量大小为Q;固定于B点的是未知电荷.在它们形成的电场中,有-个可视为质点的质量为m、电荷量大小为q的带电小球正在滑槽中运动,小球的速度方向平行于水平面,若已知小球在C点处恰好与滑槽内、外壁均无挤压且无沿切线方向的加速度,AB间的距离为L,∠ABC=∠ACB=30°,CO⊥OB,静电力常量为k,
(1)作出小球在水平面上受力,并确定固定在B点的电荷及小球的带电性质:
(2)求B点电荷的电荷量大小;
(3)已知点电荷的电势计算式为:φ=kQ/r,式中Q为场源电荷的电荷量,r为该点到场源电荷的距离.试利用此式证明小球在滑槽内做的是匀速圆周运动.
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如图所示,在-个圆形区域内,两个方向相反且都垂直于纸面的匀强磁场分布在以直径A
2A
4为边界的两个半圆形区域I、II中,A
2A
4与A
1A
3的夹角为60°.-质量为m、带电量为+q的粒子以某-速度从I区的边缘点A
1处沿与A
1A
3成30°角的方向射入磁场,随后该粒子以垂直于A
2A
4的方向经过圆心O进入II区,最后再从A
4处射出磁场.已知该粒子从射入到射出磁场所用的时间为t,(忽略粒子重力).
求:(1)画出粒子在磁场I和II中的运动轨迹;.
(2)粒子在磁场I和II中的轨道半径r
1和r
2比值;
(3)I区和II区中磁感应强度的大小.
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如图所示,.块磁铁放在铁板ABC上的A处,其中AB长为1m,BC长为0.6m,BC与水平面夹角为37°,磁铁与铁板间的引力为磁铁重力的0.2倍,磁铁与铁板间的动摩擦因数μ=0.25,现给磁铁一个水平向左的初速度v
=4m/s不计磁铁经过B处转向的机械能损失.求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8g取10m/s
2)
(1)磁铁第一次到达B处的速度大小;
(2)磁铁沿BC向上运动的加速度大小;
(3)请通过计算判断磁铁最终能否再次回到到B点.
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