16.
如图甲所示,一个理想变压器原、副线圈的匝数之比n1:n2=6:1,副线圈两端接有灯泡(3V,3W),定值电阻R1=3Ω,R2=6Ω,理想二极管D,当原线圈两端接有如图乙所示的交流电源时,则有( )
| A. | 电阻R2两端电压的有效值为$\frac{3\sqrt{2}}{2}$V | |
| B. | 通过灯泡电流的有效值为$\frac{\sqrt{10}}{4}$A | |
| C. | 变压器副线圈两端电压的有效值为6$\sqrt{2}V$ | |
| D. | 通过灯泡电流每秒方向改变50次 |
15.将检验电荷q放在电场中,q受到的电场力为F,我们用$\frac{F}{q}$来描述电场的强弱.类比于这种分析检验物体在场中受力的方法,我们要描述磁场的强弱,下列表达式中正确的是( )
| A. | $\frac{Φ}{S}$ | B. | $\frac{E}{Lv}$ | C. | $\frac{F}{IL}$ | D. | $\sqrt{\frac{FR}{{L}^{2}v}}$ |
14.
如图所示,在地球上空有三颗卫星A、B、C.B、C在同一轨道上,A的轨道比B、C的轨道稍低,它们都以地球为中心做匀速圆周运动,且运动方向相同,若在某个时刻A、B相距最近,C在B的后面不远处,下列说法正确的是( )
| A. | 当卫星A转过一个周期时,A和B的位置仍相距最近 | |
| B. | 当卫星A转过一个周期时,A的位置超前于B | |
| C. | 若要使C与B交接,可采取的措施是对C先减速后加速 | |
| D. | 直到下一次A、B相距最近,A比B多运动了一圈 |
13.
我国的“嫦娥二号”卫星已于2010年10月1日18时59分57秒在西昌卫星发射中心发射升空,取得了圆满成功.这次发射与“嫦娥一号”大为不同,它是由火箭直接发射到地月转移轨道后被月球“俘获”而进入较大的绕月椭圆轨道,又经三次点火制动“刹车”后进入近月圆轨道,在距离月球表面100km的近月圆轨道上运行的周期为118分钟,又知道月球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的$\frac{1}{6}$,万有引力常量为G,地球表面g=10m/s2,仅根据给出的信息,下列说法正确的是( )
| A. | 可计算月球对“嫦娥二号”的引力 | |
| B. | 可计算月球上的第一宇宙速度 | |
| C. | 可计算月球的质量和密度 | |
| D. | “嫦娥二号”在地面的发射速度大于11.2 km/s |
12.
如图所示,一光波由介质Ⅰ射入介质Ⅱ,在界面MN上发生偏折.下列说法正确的是( )
| A. | 波在介质Ⅰ中传播的速度大 | |
| B. | 波在介质Ⅱ中波长比介质中的波长小 | |
| C. | 波在介质Ⅰ中和介质Ⅱ中传播的速度之比为$\sqrt{3}$ | |
| D. | 波在介质Ⅱ中和介质Ⅰ中传播的速度之比为$\sqrt{3}$ |
11.关于高中物理有关电磁学的公式书写或理解不正确的是( )
| A. | E=n$\frac{△∅}{△t}$,此公式中E是感应电动势,n是线圈匝数,△∅是磁通量的变化量 | |
| B. | E=BIL,此公式中E是感应电动势,B为磁感应强度,I是导体中的电流,L是导体的长度.在直接运用该公式时必须要求B、I、L三者两两互相垂直 | |
| C. | E=BSω,此公式表示某导体框在磁场中转动且导体框平面与磁场平行位置时产生的最大感应电动势.其中B为磁感应强度,S是导体框的面积,ω导体框绕某转轴的角速度 | |
| D. | E=$\frac{1}{2}$BL2ω,该公式表示某直导线垂直磁场中绕一端点转动时,在导体两端产生的电动势.其中B为磁感应强度,L是导体的长度,ω导体框绕端点转动的角速度 |
9.
一列简谐横波,A为振源,在B点刚开始振动时的图象如图所示.图中数据单位都是m,已知波的传播速度为10m/s,下列说法正确的是( )
0 143036 143044 143050 143054 143060 143062 143066 143072 143074 143080 143086 143090 143092 143096 143102 143104 143110 143114 143116 143120 143122 143126 143128 143130 143131 143132 143134 143135 143136 143138 143140 143144 143146 143150 143152 143156 143162 143164 143170 143174 143176 143180 143186 143192 143194 143200 143204 143206 143212 143216 143222 143230 176998
| A. | 振源A开始振动时的速度方向向下 | |
| B. | 此后再经过0.2s,振源A到达波峰 | |
| C. | 从振源A开始振动到形成如图所示波形,经过时间为1.6s | |
| D. | 从M点开始运动到如图所示时刻,M通过的路程为1.0m |