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某一小车从静止开始在水平方向上做直线运动,其运动过程中的加速度随时间变化关系如图...

某一小车从静止开始在水平方向上做直线运动,其运动过程中的加速度随时间变化关系如图所示,则关于小车的运动下列说法中正确的是( 

A.小车做先加速后减速,再加速再减速的单向直线运动

B.小车做往复直线运动,速度反向时刻为1s 3s

C.小车做往复直线运动,且可以运动到出发点的另一侧

D.小车运动过程中的最大速度为2.5m/s

 

D 【解析】 ABC.由加速度时间图线可判断,0~1s内,小车沿正向做加速度增大的加速运动,1s~2s内小车沿正向做加速度减小的减速运动,由对称性知2s末小车速度恰好减到零,2s~3s内小车沿负向做加速度增大的加速度运动,3s~4s内小车沿负向做加速度减小的减速运动,4s末小车速度恰好减到零。由于速度的变化也是对称的,所以正向位移和负向位移相等,即4s末小车回到初始位置,故 ABC错误; D.小车在1s末或3s末速度达到最大,图线与时间轴所围面积表示速度的变化,所以最大速度为 故D正确。 故选D。  
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氢原子的核外电子从n=2的能级跃迁到n=1的能级时,发出的光恰好能使某种金属发生光电效应,则下列各种说法中正确的是( 

A.该光是氢原子所有可能发出的光中能量最大的

B.氢原子中由高能级跃迁到n=2的能级时发出的光可能使该金属发生光电效应

C.该金属发生光电效应产生的光电子的最大能量恰好等于氢原子从n=2的能级跃迁到n=1的能级所放出光子的能量

D.氢原子从n=2的能级跃迁到n=1的能级所放出光子的能量等于该金属的逸出功

 

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人们利用发电机把天然存在的各种形式的能(水流能、煤等燃料的化学能)转化为电能。有条河流,流量,落差,现利用其发电,已知发电机总效率为,输出电压为。现直接将发电机和用户连接,测得安装在输电线路的起点和终点的电度表一昼夜读数相差2400kW·h(一昼夜是24h)。重力加速度,水的密度,试求:

1)发电机可输送的功率P

2)输电线的电阻r

3)若要使输电损失的功率降到输送功率的0.2%,所加的升压变压器原副线圈的匝数比;

4)实施(3)后若用户端需要的电压是100V,则所加的降压变压器原副线圈的匝数比为多少?

 

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如图所示,光滑且不计电阻的导轨竖直放置,匀强磁场的磁感应强度为,磁场方向垂直于导轨平面向外,导体棒ab质量,长度与导轨宽度均为,电阻。当导体棒匀速下滑时,完全相同的两小灯泡恰好正常发光,灯泡上的标识已经不清楚,只能看到3V,整个过程中导体棒都紧贴导轨,重力加速度,求:

1ab匀速运动时通过ab的电流方向;

2ab匀速运动后内通过ab的电荷量;

3)灯泡的额定功率;

4ab匀速运动时速度的大小。

 

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两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直。边长为0.2m,总电阻为0.01Ω的正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行,如图甲所示,已知导线框一直向右做匀速直线运动,cd边于时刻进入磁场。线框中感应电动势随时间变化的图线如图乙所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正)。下列说法正确的是(  )

A.磁感应强度的方向垂直于纸面向里

B.导线框运动的速度的大小为1m/s

C.磁感应强度的大小为0.05T

D.这段时间内,导线框所受的安培力大小为0.01N

 

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如图所示,在铁芯上绕着两个线圈AC,线圈A两端接一电源,线圈C两端接一阻值为的电阻R。已知线圈A的匝数为22匝;线圈C的电阻为,匝数为7匝,横截面积为0.3m2。下列说法正确的是(  )

A.A接的是一电动势为22V的电池组,则电阻R两端的电压等于7V

B.A接电源(电源上端为正极)使铁芯中的磁感应强度B随时间变化如图所示,则流经电阻R的电流是由上往下

C.A接电源(电源上端为正极)使铁芯中的磁感应强度B随时间变化如图所示,则流经电阻R的电流大小为0.1A

D.A接电源(电源上端为正极)使铁芯中的磁感应强度B随时间变化如图所示,则时刻穿过线圈C的磁通量大小为0.21Wb

 

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