【题目】匝数为N=100、边长为L=0.5 m、阻值为r=1.5 Ω的正方形导线框与间距为d=0.5 m的竖直导轨相连,正方形线框的上半部分处在水平向外的磁场B1中,导轨的下部存在着水平向里的磁感应强度为B2=1 T的匀强磁场。质量为m=0.2 kg、电阻为R=0.5 Ω的导体棒ab可以沿竖直导轨无摩擦地滑动。当磁场B1发生变化时,导体棒ab刚好能处于静止状态。重力加速度g取10 m/s2,试求:
(1)此时通过ab棒的电流I的大小和方向;
(2)此过程中磁场B1的变化率;
(3)开始的5 s内回路中产生的焦耳热Q。
【答案】(1)4 A,方向由a向b(1分) (2)0.64 T/s (3)160 J
【解析】试题分析:导体棒ab静止,所受的安培力与重力平衡,由平衡条件求解通过ab棒的电流I的大小,由左手定则判断电流的方向;根据法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律结合求磁场B1的变化率;由焦耳定律求开始的5s内回路中产生的焦耳热Q。
(1)导体棒ab静止,所以有mg=B2IL
解得
由左手定则可知,电流方向由a到b)
(2)根据法拉第电磁感应定律得:
面积为:S=L2/2
根据欧姆定律有:E=I(R+r)
代入数据解得=0.64 T/s
(3)开始的5s内回路中产生的焦耳热为:Q=I2(R+r)t=42×(0.5+1.5)×5 J=160 J
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【题目】电阻应变式称重传感器的工作原理如下:弹性体在外力作用下发生弹性形变,使粘贴在其表面的电阻应变片也发生形变,同时引起阻值的变化,再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号,从而将外力变换为电信号。电阻应变式称重传感器的结构如图(a)所示,弹性体的一端固定,另一端安装测力钩,在它的上下表面共粘贴4个应变片R1、R2、R3、R4.测量电路图如图(b)所示,未发生形变时,应变片的阻值均为R=800Ω,当弹性体受到向上的拉力作用发生形变时,上表面压缩,R1、R2阻值变小,下表面拉伸,R3、R4阻值增大。已知每个应变片阻值的变化量与拉力F的变化规律均为,其中k=5Ω/N;电路中电源电动势E=8.0V,内阻不计。
完成下列填空:
(1)当测力钩不受力拉力时,图(b)中_________;
(2)当向上施加拉力时,______0 (选填“>”、“<”"或者“=”)
(3)若电压表的示数为1.0V,则该传感器受到的力的大小为__________N。
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【题目】如图甲所示为某同学改装和校准毫安表的电路图,其中虚线框内是毫安表的改装电路。
(1)已知毫安表表头的内阻为100Ω,满偏电流为1mA;R1和R2为阻值固定的电阻。若使用a和b两个接线柱,电表量程为3mA;若使用a和c两个接线柱,电表量程为10mA。由题给条件和数据,可求出R1=________Ω,R2=________Ω。
(2)现用一量程为3mA、内阻为150Ω的标准电流表A对改装电表的3mA挡进行校准,校准时需选择的刻度为0.5mA、1.0mA、1.5mA、2.0mA、2.5mA、3.0mA。电池的电动势为1.5V,内阻忽略不计;定值电阻R0有两种规格,阻值分别为300Ω和1000Ω;滑动变阻器R有两种规格,最大阻值分别为750Ω和3000Ω。则R0应选用阻值为 Ω的电阻,R应选用最大阻值为 Ω的滑动变阻器。
(3)若电阻R1和R2中有一个因损坏而阻值变为无穷大,利用图乙所示的电路可以判断出损坏的电阻。图中的为保护电阻,虚线框内未画出的电路即为图甲虚线框内的电路。则图中的d点应和接线柱________(选填“b”或“c”)相连。
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【题目】如图所示轨道ABCDE在竖直平面内,AB与水平面BC成37°角且平滑连接,圆心为O、半径为R的光滑半圆轨道CDE与BC相切于C点,E、F两点等高,BC长为。将小滑块从F点由静止释放,恰能滑到与O等高的D点.已知小滑块与AB及BC间的动摩擦因数相同,重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求小滑块与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)若AB足够长,改变释放点的位置,要使小滑块恰能到达E点,求释放点到水平面的高度h;
(3)若半径R=1m,小滑块在某次释放后,滑过E点的速度大小为8m/s,则它从E点飞出至落到轨道上所需时间t为多少?(g取10m/s2)
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【题目】电子眼系统通过路面下埋设的感应线来感知汽车的压力。感应线是一个压点薄膜传感器,压电薄膜在受压时两端产生电压,压力越大电压越大,压电薄膜与电容器C、电阻R组成图甲所示的回路。红灯亮时,如果汽车的前、后轮先后经过感应线,回路中产生两脉冲电流,如图乙所示,即现为“闯红灯”,电子眼拍照,则红灯亮时( )
A.车轮停在感应线上时,电阻R上有恒定电流
B.车轮经过感应线的过程中,电容器先充电后放电
C.车轮经过感应线的过程中,电阻R上的电流先增加后减小
D.汽车前轮刚越过感应线,又倒回到线内,仍会被电子眼拍照
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【题目】回旋加速器的核心部分是真空室中的两个相距很近的D形金属盒,把它们放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒面向下.连接好高频交流电源后,两盒间的窄缝中能形成匀强电场,带电粒子在磁场中做圆周运动,每次通过两盒间的窄缝时都能被加速,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置引出,如果用同一回旋加速器分别加速氚核()和粒子() ,比较它们所需的高频交流电源的周期和引出时的最大动能,下列说法正确的是
A. 加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较大
B. 加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能较大
C. 加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小
D. 加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能较小
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【题目】在弹性绳左右两端垂直绳轻摇一下,产生两个振动方向、振幅和波长都相同的正弦形“孤波”,t=0时刻两孤波传播至如图所示位置,已知左侧孤波向右传播速度大小为v1=1m/s,则下列说法中正确的是(______)
A、t=0时刻坐标在x=-2m处的质点,t=2s时刻运动到了O点
B、右侧孤波向左传播的速度大小v2,与v1大小一定相等
C、t=2.5s时刻,O点处质点的速度方向向上
D、t=3s时刻,O点处质点的速度方向向下
E、t=2.5~3.5s内,x=±0.5m处的质点一直保持静止
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【题目】某科学家提出年轻热星体中核聚变的一种理论,其中的两个核反应方程为: , ,方程中Q1、Q2表示释放的能量,相关的原子核质量见下表
以下推断正确的是
A. X是,Q2>Q1
B. X是,Q2>Q1
C. X是,Q2<Q1
D. X是,Q2<Q1
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【题目】如图所示,手持较长软绳端点O以周期T在竖直方向上做简谐运动,带动绳上的其他质点振动形成简谐波沿绳水平传播,绳上有另一质点P,且O、P的平衡位置间距为L。此时O位于最高点,P的位移恰好为零。下列判断正确的是__________。
A.该简谐波是纵波
B.该简谐波的波长为
C.此时P的速度方向上
D.此时Q的速度方向竖直向上
E.此时Q的加速度方向竖直向下
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