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如图所示,水平放置的两导轨P、Q间的距离L=1m,垂直于导轨平面的竖直向上的匀强...

如图所示,水平放置的两导轨PQ间的距离L=1m,垂直于导轨平面的竖直向上的匀强磁场B=2T,垂直导轨放置ab棒的质量m=2kg,系在ab棒中点的水平绳跨过定滑轮与重量G=15N的物块相连,已知ab与导轨间的动摩擦因数μ=05,电源的电动势E=10V,内阻r=0,导轨的电阻及ab棒的电阻均不计,

要想使ab棒处于静止状态,电阻R应在哪个范围内取值?(g10m/s2

 

【解析】试题分析:根据物体的平衡条件可得,棒ab恰好不右滑时有:(2分) 棒ab恰好不左滑时有:(2分) 根据闭合电路的欧姆定律: (2分) (2分) 代入数据解得:R1=3.5 Ω R2=0.3 Ω (2分) 所以电阻R的取值范围为:(2分) 考点: 感应电动势、闭合电路的欧姆定律、安培力 【名师点睛】此题是通电导体在磁场中平衡问题,要抓住静摩擦力随外力的变化而变化,注意静摩擦力要比滑动摩擦力不易理解,一些同学经常忽略摩擦力反向的情况,从而导致丢一个解。本题的关键是挖掘临界条件进行求解.由安培力公式求出安培力,然后由平衡条件求出电阻阻值.  
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考点分析:
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材料的电阻随压力的变化而变化的现象称为“压阻现象”,利用这种效应可以测量压力大小,若图为某压敏电阻在室温下的电阻压力特性曲线,其中RF、R0分别表示有、无压力时压敏电阻的阻值,为了测量压力F,需先测量压敏电阻处于压力中的电阻值RF,请按要求完成下列实验.

(1)设计一个可以测量处于压力中的该压敏电阻阻值的电路,在图的虚线框内画出实验电路原理图(压敏电阻及所给压力已给出,待测压力大小约为40N~80N,不考虑压力对电路其它部分的影响).要求误差较小.提供的器材如下:

A、压敏电阻,无压力时阻值R0=6000Ω

B、滑动变阻器R,全电阻约200Ω

C、电流表A,量程2.5mA,内阻约30Ω

D、电压表V,量程3V,内阻约3kΩ

E、直流电源E,电动势3V,内阻很小

F、开关S导线若干

(2)正确连线后,将压敏电阻置于待测压力下,通过压敏电阻的电流是1.33mA,电压表的示数如图所示,则电压表的读数为        V.

(3)此时压敏电阻的阻值为         Ω;结合图可知待测压力的大小F=       N.(计算结果均保留两位有效数字)

 

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以下是一位同学做探究弹力与弹簧伸长量的关系的实验

1)下列的实验步骤是这位同学准备完成的,请你帮这位同学按操作的先后顺序,用字母排列出来是        

A.以弹簧伸长量为横坐标,以弹力为纵坐标,描出各组数据(x,F)对应的点,并用平滑的曲线连接起来

B.记下弹簧不挂钩码时,其下端在刻度尺上的刻度L0

C.将铁架台固定于桌子上,并将弹簧的一端系于横梁上,在弹簧附近竖直固定一刻度尺

D.依次在弹簧下端挂上1个、2个、3个、4钩码,并分别记下钩码静止时,弹簧下端所对应的刻度并记录在表格内,然后取下钩码

 

E.以弹簧伸长量为自变量,写出弹力与弹簧伸长量的关系式.

F.解释函数表达式中常数的物理意义.

2)这位同学所测得几组数据在所给的坐标系中已描出:

在如图所示的坐标系中作出F﹣x图线.

写出曲线的函数表达式(xcm作单位):

 

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如图为发射卫星的简化示意图,其中图中的1为椭圆、2为圆。在发射卫星时首先在M点将卫星送入轨道1,当其运行稳定时,第二次点火使其由N点进入轨道2.则关于卫星的运动下列说法正确的是:

A. 为了使卫星能顺利地由N点进入轨道2,则应在N点减速

B. 卫星从M点向N点运动的过程中,卫星的动能减小,机械能不变

C. 卫星在轨道2上运行的周期小

D. 如果知道卫星在2轨道上运行的速度和周期,则能计算出地球的质量

 

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竖直轻弹簧下端固定在地上,上端放一小球但不粘连,小球平衡时弹簧的压缩量为x0,如图所示,现施加力F竖直向下缓慢压小球,当弹簧总压缩量为3x0时,撤去力F,小球由静止开始向上弹起,上升的最大高度为4x0,弹簧始终在弹性限度范围内,劲度系数为k,重力加速度为g,设小球在运动过程中受到的空气阻力恒为0.125mg,则整个上升过程中,小球

A.先做加速运动再做匀减速运动

B.释放瞬间加速度大小为2g

C.加速上升过程克服重力做功2mgx0

D.匀减速过程机械能减少了0.125mgx0

 

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如图所示,匀强磁场的边界为平行四边形ABCD,其中AC边与对角线BC垂直,一束带负子以大小不同的速度沿BC从B点射入磁场,不计带电粒子的重力和带电粒子之间的相互作用,关于粒子在磁场中运动的情况,下列说法中正确的是( 

A.入射速度越大的粒子,其运动时间越长

B.入射速度越大的粒子,其运动轨迹越长

C.从AB边出射的粒子的运动时间都相等

D.从AC边出射的粒子速度越大运动时间越短

 

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