【题目】质量为m、长度为L的通电技术杆ab水平搁置在两压力传感器上(杆与传感器绝缘).处于磁感应强度为B , 垂直纸面向里的匀强磁场中,金属与磁场垂直.如图所示.金属杆中的电流大小和方向均可以改变,但金属杆一直处于静止状态,两压力传感器度数时刻保持一致,重力加速度为g , 则:
(1)若电流大小为I、方向由b到a , 试求此时压力传感器的读数;
(2)若压力传感器的度数均为F , 求通入的电流的大小和方向.
【答案】
(1)
以金属杆为研究对象,受重力、弹力和向下的安培力,由于处于静止,
所以:mg+BIL=2F1
即:
据牛顿第三定律可知,此时压力传感器的读数为:
(2)
当电流方向由b到a,安培力方向向下,据平衡态可知:mg+BIL=2F
所以:
当电流方向由a到b,安培力方向向上,据平衡态可知:mg﹣BIL=2F
所以:
【解析】(1)以金属杆为研究对象,受重力、弹力和向下的安培力,由于处于静止,
所以:mg+BIL=2F1
即:
据牛顿第三定律可知,此时压力传感器的读数为: (2)当电流方向由b到a , 安培力方向向下,据平衡态可知:mg+BIL=2F
所以:
当电流方向由a到b , 安培力方向向上,据平衡态可知:mg﹣BIL=2F,所以:
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【题目】在如图所示的电路中,R1=2Ω,R2=R3=4Ω,当电键K接a时,R2上消耗的电功率为4W,当电键K接b时,电压表示数为4.5V.试求:
(1)当电键K接a时,通过电源的电流和电源两端的电压;
(2)电源的电动势和内电阻.
(3)当电键K接c时,求电源输出功率.
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【题目】将四根完全相同的表面涂有绝缘层的金属丝首尾连接,扭成如图所示四种形状的闭合线圈,图中大圆半径均为小圆半径的两倍,将线圈先后置于同一匀强磁场中,线圈平面均与磁场方向垂直.若磁感应强度从B增大到2B,则线圈中通过的电量最少的是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】用下列器材测量电容器的电容:
一块多用电表,一台直流稳压电源,一个待测电容器(额定电压16V),定值电阻R1(阻值未知),定值电阻R2=150Ω,电流传感器、数据采集器和计算机,单刀双掷开关S,导线若干.
实验过程如下:
实验次数 | 实验步骤 |
第1次 | ①用多用电表的“×10”挡测量电阻R1 , 指针偏转如图甲所示. |
②将电阻R1等器材按照图乙正确连接电路,将开关S与1端连接,电源向电容器充电. | |
③将开关S掷向2端,测得电流随时间变化的i﹣t曲线如图丙中的实线a所示. | |
第2次 | ④用电阻R2替换R1 , 重复上述实验步骤②③,测得电流随时间变化的i﹣t曲线如图丁中的某条虚线所示. |
说明:两次实验中电源输出的直流电压恒定且相同. |
请完成下列问题:
(1)由图甲可知,电阻R1的测量值为Ω.
(2)第1次实验中,电阻R1两端的最大电压U=V.利用计算机软件测得i﹣t曲线和两坐标轴所围的面积为42.3mAS,已知电容器放电时其内阻可以忽略不计,则电容器的电容为C= .
(3)第2次实验中,电流随时间变化的i﹣t曲线应该是图丁中的虚线(选填“b”、“c”或“d”),判断依据是 .
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【题目】一物体做匀变速直线运动,从某时刻开始计时,即t=0,在此后连续两个2s内物体通过的位移分别为4m和8m,求:
(1)物体的加速度大小.
(2)t=0时物体的速度大小.
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【题目】我国“蛟龙号”深潜器以7062m深度创载人下潜世界纪录,预示着可以征服全球99.8%的海底世界,在某次实验时,深潜器内的显示屏上显示出了从水面开始下潜到最后返回水面10min内全过程的速度﹣时间图象,由图可知( )
A.本次实验下潜最大深度为6m
B.全过程中最大加速度的大小是2m/s2
C.从开始到返回通过的总路程为720m
D.下潜过程与返回过程的平均速度相同
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【题目】如图所示,匀强磁场方向垂直于纸面向里,长L=0.2m的直导线放在纸面内.当导线中通有I1=1A,方向如图所示的电流时,导线受到的安培力大小F1=4×10﹣2 N.
(1)请在图中画出安培力的方向;
(2)求磁场的磁感应强度大小;
(3)若将电流大小变为I2=1.5A时,求此导线受到的安培力大小.
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【题目】如图是一辆连有纸带的小车做匀变速直线运动时,打点计时器所打出的纸带的一部分.已知打点频率为50Hz,则打相邻两点的时间间隔时s.图中A、B、C、D、E、F是按时间顺序先后确定的计数点(每两个计数点间有四个计时点未画出).用刻度尺量出AB、BC、CD、DE、EF段的距离分别如图所示,其中明显不符合有效数字要求的是段的距离,计算出小车的加速度大小是m/s2 , 其方向与小车运动的方向(填“相同”或“相反”).
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