【题目】某同学利用热敏电阻设计了一个“过热自动报警电路”,如图甲所示.将热敏电阻 R 安装 在需要探测温度的地方,当环境温度正常时,继电器的上触点接触,下触点分离,指示灯亮; 当环境温度超过某一值时,继电器的下触点接触,上触点分离,警铃响.图甲中继电器的供 电电压 U1=3V,继电器线圈用漆包线绕成,其电阻 R0 为 40Ω.当线圈中的电流大于等于 50mA 时,继电器的衔铁将被吸合,警铃响.图乙是热敏电阻的阻值随温度变化的图象.
(1)图甲中警铃的接线柱 C 应与接线柱 _____相连,指示灯的接线柱 D 应与接线柱_____相 连(均选填“A”或“B”).
(2)当环境温度升高时,热敏电阻阻值将_____,继电器的磁性将_____(均选填“增大”、“减小”或“不变”),当环境温度达到_____℃时,警铃报警
(3)如果要使报警电路在更低的温度就报警,下列方案可行的是(___________)
A.适当减小U1 B.适当增大U1 C.适当减小U2 D.适当增大U2
【答案】B A 减小 增大 100℃ B
【解析】
(1)根据“当环境温度正常时,继电器的上触点接触,下触点分离,指示灯亮;当环境温度超过某一值时,继电器的下触点接触,上触点分离,警铃响”,知警铃的接线柱C应与接线柱B相连,指示灯的接线柱D应与接线柱A相连.
(2)当环境温度升高时,热敏电阻阻值减小,由欧姆定律知电路中电流增大,则继电器的磁性将增大。当线圈中的电流等于50mA时,继电器的衔铁刚好被吸合,则控制电路中电阻最大值为 R总60Ω,此时热敏电阻阻值为 R=R总﹣R0=60﹣40=20Ω,由图乙知,此时环境温度为100℃,所以环境温度在t≥100℃时,警铃报警。
(3)要使报警电路在更低的温度就报警,则线圈中的电流等于50mA时,热敏电阻R变大,由(2)知,热敏电阻R=﹣R0,则可通过适当增大U1达到这个目的,故B正确,ACD错误。
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【题目】(1)在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,备有下列器材:
A、白炽灯 B、双缝 C、单缝 D、滤光片 E、白色光屏 把以上仪器装在光具座上时,正确的排列顺序应该是:_____(填写字母代号)。
(2)已知双缝到光屏之间的距离 L=500mm,双缝之间的距离 d=0.50mm, 单缝到双缝之间的距离 s=100mm,某同学在用测量头测量时,调整手轮, 在测量头目镜中先看到分划板中心刻线对准 A 条亮条纹的中心,然后他继 续转动,使分划板中心刻线对准 B 条亮条纹的中心,前后两次游标卡尺的 读 数 如 图 所 示 , 则 : B 位 置 读 数 是 _________; 入 射 光 的 波 长 λ=______________m(计算结果保留两位有效数字)。
(3)实验中发现条纹太密,难以测量,可以采用的改善办法有_____。
A、改用波长较长的光(如红光)作为入射光
B、增大双缝到屏的距离
C、增大双缝到单缝的距离
D、增大双缝间距
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 放射性元素发生α衰变的方程为
B. α衰变中,α粒子获得的能量越大,其德布罗意波长越短
C. β衰变中产生的电子来源于原子核的内部,故半衰期会受元素化学状态的影响
D. 若某一原子核衰变辐射出一个频率为v的γ光子,该过程质量亏损为Δm,则有
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【题目】对于光电效应下列理解正确的是( )
A. 发生光 电效应时,相同的光电管在光强相同的紫光和蓝光照射下饱和光电流 相同
B. 入射光照射到某金属表面瞬间发生光电效应,若仅减弱该光的强度,则仍瞬间发生光 电效应
C. 发生光电效应时,入射光越强,光子能量就越大,光电子的最大初动能就越大
D. 发生光电效应时,遏止电压与入射光的频率成正比
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【题目】如图所示,甲为一台小型交流发电机构造示意图,线圏逆时计转动,产生的电动势随时间按余弦规律变化,其图象如图乙所示,电机线圏内阻为2 ,匝数为1000匝,外接灯泡的电阻为18,则
A. 在2.O×10-2s时刻,电流表的示数为0.3A
B. 发电机的输出功率为3.24W
C. 在1s内,回路中电流方向改变25次
D. 在4.0×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量变化率为
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【题目】如图为特种兵过山谷的简化示意图,山谷的两侧为竖直陡崖。将一根不可伸长的细绳两端固定在图中A、B两点。绳上挂一小滑轮P,战士们相互配合,沿着绳子滑到对面。如图所示,战士甲(图中未画出)水平拉住滑轮,质量为70kg的战土乙吊在滑轮上,脚离地处于静止状态,此时AP竖直,PB水平,然后战士甲将滑轮由静止释放,战士乙即可滑到对面公路。不计滑轮大小,也不计绳与滑轮的质量,其中AP=6m,PB=8m,=5.74.求:
(1)战士甲释放滑轮前对滑轮的水平拉力F;
(2)若战士乙运动到右侧公路的速率为6m/s,则该过程中克服阻力所做的功;
(3)若战士乙运动到曲线的最低点时速率为7m/s,该处可看做半径R=7m的圆的一部分,则战士乙在最低点时绳AP和PB受到的拉力。
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【题目】如图所示, 一宽为 L=1.0m 的光滑 U 形金属导轨与水平面成θ=30,上端连接一电阻 R=1.0Ω,有一垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度为 B=1.0T,沿导轨方向上 的宽度为 x1=1.5m,一电阻为 r=1.0Ω、质量为 m=0.2kg 的金属棒从距离磁场上边界 x2=0.1m 处由静止释放,已知金属棒在出磁场前已经达到匀速,已知重力加速度为 g=10m/s2,
求:(1)金属棒从静止释放到刚好离开磁场的过程中,导体棒所产生的焦耳热;
(2)金属棒从静止释放到刚好离开磁场的时间.
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【题目】如图,两根光滑的金属平行导轨 MN 和 PQ 放在水平面上,左端圆弧轨道半径为r,导轨间距为 L,电阻不计。水平段导轨所处空间存在两个有界匀强磁场Ⅰ和Ⅱ,两磁场区域足够大且交界线为EF。磁场Ⅰ左边界在水平段导轨的最左端,磁感应强度大小为B,方向竖直向上;磁场Ⅱ的磁感应强度大小为 2B,方向竖直向下。质量为 m、电阻为2R的金属棒b 置于磁场Ⅱ的右边界 CD 处。现将质量为3m,电阻为R的金属棒 a 从高度h处由静止释放,使其进入磁场Ⅰ,恰好在EF处与b棒发生碰撞,且碰撞过程中不引起a、b棒内能变化,之后两棒一起进入磁场Ⅱ并最终共速。已知金属棒始终与导轨垂直且接触良好,当碰撞前两棒在磁场中运动产生的感应电动势大小相等时,回路中电流就为零。(重力加速度为g)求:
(1)a棒刚进入磁场Ⅰ时,b棒的加速度;
(2)从a棒静止下落到a、b棒共速的过程中,b棒产生的焦耳热.
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【题目】水力发电的基本原理就是将水流的机械能(主要指重力势能)转化为电能。某小型水力发电站水流量为Q=5m3/s(流量是指流体在单位时间内流过某一横截面的体积),落差为h=10m,发电机(内阻不计)的输出电压为U1=250V,输电线总电阻为r=4Ω,为了减小损耗采用了高压输电。在发电机处安装升压变压器,而在用户处安装降压变压器,其中,用户获得电压U4=220V,用户获得的功率W,若不计变压器损失的能量,已知水的密度、重力加速度g取10m/s2。求:
(1)高压输电线中的电流强度I2;
(2)升压变压器原、副线圈的匝数比;
(3)该电站将水能转化为电能的效率有多大?
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