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通常情况下,电阻的阻值会随温度的变化而改变,利用电阻的这种特性可以制成电阻温度计,从而用来测量较高的温度。如图所示,电流表量程为0~25mA,电源电动势为3V,内阻不计。R为滑动变阻器,电阻Rt作为温度计的测温传感器。当t≥0℃时,Rt的阻值随温度t的变化关系为Rt=20+0.5t(单位为Ω)。先把Rt放入0℃环境中,闭合电键S,调节滑动变阻器R,使电流表指针恰好满偏,然后把测温探头Rt放到某待测温度环境中,发现电流表的示数为10mA,该环境的温度为__________℃;当把测温探头Rt放到480℃温度环境中,电路消耗的电功率为__________W。
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如图所示,线圈M和线圈P绕在同一铁芯上。设两个线圈中的电流方向与图中所标的电流方向相同时为正。当M中通入下列哪种电流时,在线圈P中能产生正方向的恒定感应电流
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如图所示,矩形线框ABCD,在AB的中点M和CD的中点N连接伏特表,整个装置处于匀强磁场中,且线框的平面垂直磁场方向。当整个线框向右平动的过程中,关于M、N间的电势差和伏特表的示数的说法正确的是( )
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A.因为线框回路无磁通量变化,所以MN间无电势差
B.因无电流通过伏特表,所以伏特表示数为零
C.因为MN这段导体做切割磁感线运动,所以MN之间有电势差
D.因为MN两端有电势差,所以伏特表有示数
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如图所示,在两个沿竖直方向的匀强磁场中,分别放入两个完全 一样的水平金属圆盘a和b,它们可以绕竖直轴自由转动,用导线把它们相连。当圆盘a转动时( )
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A.圆盘b总是与a沿相同方向转动
B.圆盘b总是与a沿相反方向转动
C.若
同向,则a、b转向相同
D.若
反向,则a、b转向相同
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如图所示,在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,有一质量为m、阻值为R的闭合矩形金属线框abcd用绝缘轻质细杆悬挂在O点,并可绕O点摆动。金属线框从右侧某一位置静止开始释放,在摆动到左侧最高点的过程中,细杆和金属线框平面始终处于同一平面,且垂直纸面。则线框中感应电流的方向是( )
A.![]()
B.![]()
C.先是
,后是![]()
D.先是
,后是![]()
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如图3所示,质量为
、带电量为+q的小物体,放在磁感应强度为B的匀强磁场中,粗糙挡板ab的宽度略大于小物体厚度.现给带电体一个水平冲量
,试分析带电体所受摩擦力的情况.
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如图所示,理想变压器原副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,除R以外其余电阻不计。从某时刻开始在原线圈c、d两端加上
V的交变电压,并将开关接在a处。则( )
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A.
s时,c、d间电压瞬时值为110 V
B.
s时,电压表的示数为22 V
C.若将滑动变阻器触片P向上移,电压表和电流表
的示数均变大[来源:Zxxk.Com]
D.若将单刀双掷开关由a拨向b,两电流表的示数均变大
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如图,一理想变压器原线圈接入一交流电源,副线圈电路中
和
均为固定电阻,开关S是闭合的。
和
为理想电压表,读数分别为
和
;
和
为理想电流表,读数分别为
和
。现断开S,
数值不变,下列推断中正确的是( )
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A.
变小,
变小
B.
不变,
变大
C.
变小,
变小
D.
变大,
变大
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热敏电阻是由半导体材料制成的,其中的载流子数目是随温度的升高按指数规律迅速增加的。载流子数目越多,导电能力越强,其电阻率也就越小,因此热敏电阻的电阻随着温度的升高将按指数规律迅速减小。如图所示电路图是一个应用“非”门构成的一个简易火警报警路,则图中X框,Y框中应是 ( )
A.X为可变电阻,Y为热敏电阻;
B.X为热敏电阻,Y为开关;
C.X为热敏电阻,Y为可变电阻;
D.X,Y为热敏电阻。
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如图所示,n=50匝的矩形线圈abcd,边长ab=20 cm,bc=25 cm,放在磁感应强度B=0. 4 T的匀强磁场中,绕垂直于磁感线且通过线圈中线
轴匀速转动,转动角速度
=50 rad/s,线圈的总电阻r=1Ω,外电路电阻R=9Ω。试求:
(1)线圈在图示位置(线圈平面与磁感线平行)时,感应电动势的大小;
(2)1 min时间内电阻R上产生的热量Q。
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