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某理想变压器原线圈输入电功率为
P
,原、副线圈匝数比为
k
,其副线圈接一内阻为
r
的电动机,电动机正以速度
v
匀速向上提升质量
m
的重物,已知重力加速度为
g
,则变压器原线圈两端的电压为( )
A.
B.
C.
D.
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A
变压器的输出功率等于物体重力的功率
mgv
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(1)
带何种电荷,
的比荷
为多少?
(2)
、
相遇所需的时间
;
(3)物体
在斜面顶端受到瞬时冲量后所获
得的初速度的大小
。
如图1所示,A、B两块金属板水平放置,相距
,两板间加有一周期性变化的电压,当B板接地时,A板电势
随时间t变化的情况如图2所示。在两板间的电场中,将一带负电的粒子从B板中央处由静止释放,若该带电粒子受到的电场力为重力的两倍,要使该粒子能够达到A板,交变电压的周期至少为多大。(g取
)
图1 图2
如图所示,半径R=0.8m的四分之一光滑圆弧轨道位于竖直平面内,与长CD=2.0m的绝缘水平面平滑连接。水平面右侧空间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场。电场强度E=40N/C,方向竖直向上,磁场的磁感应强度B=1.0T,方向垂直纸面向外。两个质量均为m=2.0×10
-6
kg的小球
和
,
球不带电,
球带q=1.0×10
-6
C的正电,并静止于水平面右边缘处。将
球从圆弧轨道顶端由静止释放,运动到D点与
球发生正碰,碰后两球粘合在一起以速度
飞入复合场中,最后落在地面上的P点。己知小球
在水平面上运动时所受的摩擦阻力
,取g=10m/s
2
。
、
均可作为质点。求:
(1)
与b碰前a的速度
(2) 水平面离地面的高度
(3) 从小球
开始释放到落地前瞬间的整个运动过程中,
系统损失的机械能
。
如图所示,质量为
m
的回形针系在细线下端被磁铁吸引保持静止,此时细绳与竖直方向的夹角为
,则下列说法中正确的是
A.回形针平衡时受到磁体对它的磁力和绳的拉力作用,两力
合力的方向向上偏右
B.回形针平衡时受到磁体对它的磁力和绳的拉力作用,两力
合力的方向向上偏左
C.现用点燃的火柴对回形针加热,细绳与竖直方向的夹角
减
小,原因是回形针加热后,分子电流排列无序了
D.现用点燃的火柴对回形针加热,细绳与竖直方向的夹角为
减小,原因是回形针加
热后,分子电流消失了
(1)离子运动的速度为多大?
(2)离子的质量应在什么范围内?
(3)现只改变
AOy
区域内磁场的磁感应强度大小,使离子都不能打到
x
轴上,磁感应强度大小
B
2
´应满足什么条件?
有人设想用题图所示的装置来选择密度相同、大小不同的球状纳米粒子。粒子在电离室中电离后带正电,电量与其表面积成正比。电离后,粒子缓慢通过小孔
O
1
进入极板间电压为U的水平加速电场区域I,再通过小孔
O
2
射入相互正交的恒定匀强电场、磁场区域II,其中磁场的磁感应强度大小为
B
,方向如图。收集室的小孔
O
3
与
O
1
、
O
2
在同一条水平线上。半径为
r
0
的粒子,其质量为
m
0
、电量为
q
0
刚好能沿
O
1
O
3
直线射入收集室。不计纳米粒子重力。(
)
(1)试求图中区域II的电场强度;
(2)试求半径为
r
的粒子通过
O
2
时的速率;
(3)讨论半径
r
≠
r
2
的粒子刚进入区域II时向哪个极板偏转。
如图所示的电路中,三个灯泡L
1
、L
2
、L
3
的电阻关系为R
1
<R
2
<R
3
,电感L的电阻可忽略,D为理想二极管。电键K从闭合状态突然断开时,下列判断中不正确的是( )
A.L
1
逐渐变暗
B.L
1
先变亮,然后逐渐变暗
C.L
3
先变亮,然后逐渐变暗
D.L
2
立即熄灭
关 闭
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