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如图所示,两根垂直纸面平行固定放置的直导线M和N,通有同向等值电流,沿纸面与直导线M、N等距放置另一根可自由移动的通电导线
,则通电导线
在安培力作用下运动的情况是
A. 沿纸面逆时针转动
B. 沿纸面顺时针转动
C.
端转向纸外,
端转向纸里
D.
端转向纸里,
端转向纸外
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穿过闭合回路的磁通量
随时间t变化的图象分别如图①~④所示,下列关于回路中产生的感应电动势的论述,正确的是
A.图①中,回路产生的感应电动势恒定不变
B.图②中,回路产生的感应电动势一直在变大
C.图③中,回路在0~t1时间内产生的感应电动势小于t1~t2时间内产生的感应电动势
D.图④中,回路产生的感应电动势先变小再变大
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关于电功W和电热Q的说法,正确的是
A.在任何电路里都有W =UIt ,Q = I2Rt ,且W = Q
B.在任何电路里都有W =UIt ,Q = I2Rt ,且W不一定等于Q
C.W =UIt ,Q = I2Rt均只在纯电阻电路中才成立
D.W =UIt在任何电路中都成立,W = I2Rt只在纯电阻电路中成立
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(10分)如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间的距离d=40Cm.电源电动势E=24V内电阻r=l
,电阻R=15
闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球从B板小孔以初速度v0=4m/s竖直向上射入板间。若小球带电量为q=1×10-2C,质量为m=2×10-2kg,不考虑空气阻力那么,滑动变阻器接入电路的阻值为多大时,小球恰能到达A板?此时,电源的输出功率是多大?(取g 10m/s2)
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(06年广东卷)下列说法正确的是
A.康普顿发现了电子
B.卢瑟福提出了原子的核式结构模型
C.贝史勒尔发现了铀和含铀矿物的天然放射现象
D.伦从今琴发现了X 射线
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(08年山东卷)(12分)2007年诺贝尔物理学奖授予了两位发现“巨磁电阻”效应的物理学家。材料的电阻随磁场的增加而增大的现象称为磁阻效应,利用这种效应可以测量磁感应强度。
若图1为某磁敏电阻在室温下的电阻―磁感应强度特性曲线,其中RB、RO分别表示有、无磁敏电阻的阻值。为了测量磁感应强度B,需先测量磁敏电阻处于磁场中的电阻值RB。请按要求完成下列实验。
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(1)设计一个可以测量磁场中该磁敏电阻阻值的电路,在图2的虚线框内画出实验电路原理图(磁敏电阻及所处磁场已给出,待测磁场磁感应强度大小约为0.6~1.0T,不考虑磁场对电路其它部分的影响)。要求误差较小。
提供的器材如下:
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A.磁敏电阻,无磁场时阻值![]()
B.滑动变阻器R,全电阻约![]()
C.电流
表,量程2.5mA,内阻约![]()
D.电压
表,量程3V,内阻约3k![]()
E.直流电源E,电动势3V,内阻不计
F.开关S,导线若干
(2)正确接线后,将磁敏电阻置入待测磁场中,测量数据如下表:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
U(V) | 0.00 | 0.45 | 0.91 | 1.50 | 1.79 | 2.71 |
I(mA) | 0.00 | 0.30 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 1.80 |
根据上表可求出磁敏电阻的测量值RB=
,结合图1可知待测磁场的磁感应强B= T。
(3)试结合图1简要回答,磁感应强度B在0~0.2T和0.4~1.0T范围内磁敏电阻阻值的变化规律有何不同?
(4)某同学查阅相关资料时看到了图3所示的磁敏电阻在一定温度下的电阻―磁感应强度特性曲线(关于纵轴对称),由图线可以得到什么结论?
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(08年重庆卷)地面附近有一正在上升的空气团,它与外界的热交热忽略不计。已知大气压强随高度增加而降低,则该气团在此上升过程中(不计气团内分子间的势能)
A.体积减小,温度降低
B.体积减小,温度不变
C.体积增大,温度降低
D.体积增大,温度不变
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(9分)如图所示,竖直平行直线为匀强电场的电场线,电场方向未知,A、B是电场中的两点,A、B两点的连线长为l且与电场线所夹的锐角为q.一个质量为m,电荷量为一q的带电粒子以初速度v0从A点垂直进入电场,该带电粒子恰好能经过B点.不考虑带电粒子的重力大小,根据你学过的物理学规律和题中所给的信息求:
(1)电场的方向;
(2)带电粒子的加速度;
(3)匀强电场的电场强度;
(4)A、B两点间的电势差。
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(8分)如图所示,长度为60Cm,质量为60g的均匀金属杆MN,用两条劲度系数k均为:30N/m的轻弹簧将两端悬挂在天花板上,MN处于磁感应强度为0.2 T、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,并呈水平状态,g取10 m/s2求:
(1)要使弹簧恢复原长,应通人什么方向的电流?电流强度多大?
(2)若使电流方向改变而大小不变,稳定后弹簧的伸长量为多少?
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