如图所示,一理想变压器原线圈匝数n1=1000匝,副线圈匝数n2=200匝,原线圈中接一交变电源,交变电源电压u=220sin 100πt(V).副线圈中接一电动机,电阻为11Ω,电流表2示数为1A.电表对电路的影响忽略不计,则( )
A.此交流电的频率为100Hz
B.电压表示数为220V
C.电流表1示数为5A
D.此电动机输出功率为33W
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如图所示为某质点作直线运动的图象,关于这个质点在4s内的运动情况,下列说法中正确的是 ( )
A. 质点始终向同一方向运动
B. 4s内通过的路程为4m,而位移为零
C. 2s末物体离出发点最远
D. 加速度大小不变,方向与初速度方向相同
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下列说法中正确的是( )
A. 一群处于n=3能级的氢原子自发跃迁时能发出2种不同频率的光子
B. 的一种裂变可能为
C. 核反应属于原子核聚变
D. 发生光电效应时,入射光越强,光子的能量就越大,遏止电压就越大
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如图,某楼梯有k级台阶,每级台阶长L=30cm,高h=15cm。某同学从第0级台阶的边缘以v0=2.4m/s的速度平抛小球,小球将落在(不计空气阻力、重力加速度g取10m/s2)
A. 第1级台阶上 B. 第2级台阶上 C. 第3级台阶上 D. 第4级台阶上
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宇航员的训练、竞技体育的指导、汽车的设计等多种工作都会用到急动度的概念。急动度j是加速度变化量Δa与发生这一变化所用时间Δt的比值,即j = ,它的方向与物体加速度变化量的方向相同。一物体从静止开始做直线运动,其加速度a随时间t的变化关系如图,则该物体在
A. t = 0时和t = 2s时加速度等大反向
B. t = 2s时和t = 4s时急动度等大反向
C. 1s~3s内做减速运动
D. 0~5s内速度方向不变
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一物体置于一长木板上,当长木板与水平面的夹角为时,物体刚好可以沿斜面匀速下滑。现将长木板与水平面的夹角变为,再将物体从长木板顶端由静止释放;用、和分别表示物体的位移、物体运动的速度、物体运动的加速度、物体的动能和物体运动的时间。下列描述物体由静止释放后的运动规律的图象中,可能正确的是( )
A. B. C. D.
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下列说法正确的是( )
A.光子没有质量,所以光子虽然具有能量,但没有动量
B.玻尔认为,原子中电子的轨道是量子化的,能量也是量子化的
C.将由放射性元素组成的化合物进行高温分解,会缩短放射性元素的半衰期
D.原子核的质量大于组成它的核子的质量之和,这个现象称为质量亏损
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一质量为的运动员从下蹲状态竖直向上跳起,经,以大小的速度离开地面,取重力加速度,在这内( )
A.重力对运动员的冲量大小为0
B.地面对运动员的冲量大小为
C.地面对运动员做的功为
D.地面对运动员做的功为零
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如图所示,圆心在O点、半径为R的光滑圆弧轨道ABC竖直固定在水平桌面上,OC与OA的夹角为,轨道最低点A与桌面相切。一足够长的轻绳两端分别系着质量为m1和m2的两小球(均可视为质点),挂在圆弧轨道光滑边缘C的两边,开始时m1位于C点,从静止释放,在m1由C点下滑到A点的过程中,下列说法错误的是( )
A.m1的速度大小始终不小于m2的速度
B.重力对m1做功的功率先增大后减少
C.轻绳对m2做的功等于m2的机械能增加
D.若m1恰好能沿圆弧下滑到A点,则m1=m2
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如图所示,从高h=1.8m的A点将弹力球水平向右抛出,弹力球与水平地面碰撞两次后与竖直墙壁碰撞,之后恰能返回A点。已知弹力球与接触面发生弹性碰撞,碰撞过程中,平行于接触面方向的速度不变,垂直于接触面方向的速度反向但大小不变,A点与竖直墙壁间的距离为4.8m,重力加速度g=10m/s2,则弹力球的初速度大小为( )
A.1.5m/s B.2m/s C.3.5m/s D.4m/s
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