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如图所示, 、为足够长的平行金属导轨.间距,导轨平面与水平面间夹角, 、间连接一...

如图所示, 为足够长的平行金属导轨.间距,导轨平面与水平面间夹角 间连接一个电阻,匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度.将一根质量的金属棒放在导轨的位置,金属棒及导轨的电阻不计.现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好.已知金属棒与导轨间的动摩擦因数,当金属棒滑行至处时,其速度大小开始保持不变,位置之间的距离.已知 .求:

)金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小;

)金属棒达到处的速度大小;

)金属棒由位置运动到的过程中,电阻产生的热量.

 

();();(); 【解析】根据牛顿第二定律求加速度,根据平衡条件求金属棒速度大小,由能量守恒求电阻上产生的热量; 【解析】 ()设金属杆的加速度大小,则 解得 ()设金属棒达到位置时速度大小为,电流为,金属棒受力平衡,有 解得: . ()设金属棒从运动到的过程中,电阻上产生的热量为,由能量守恒,有 解得:  
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如图所示, 是面积为 匝的圆形金属线圈,其总电阻,线圈处在逐渐增大的均匀磁场中,磁场方向与线圈平面垂直,磁感应强度随时间的变化率,线圈与阻值的电阻连接,不计电压表对电路的影响.求:

)感应电动势的大小

)通过的电流大小

)电压表的示数

 

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某同学利用单摆测定当地的重力加速度.

实验室已经提供的器材有:铁架台、夹子、秒表.除此之外,还需要的器材有__________

A.长度约为的细线    B.长度约为的细线    C.直径约为的钢球

D.直径约为的木球    E.最小刻度为的直尺    F.最小刻度为的直尺

该同学在测量单摆的周期时,他用秒表记下了单摆做次全振动的时间,如图乙所示,秒表的读数为__________

③该同学经测量得到组摆长和对应的周期,画出图线,然后在图线上选取两个点,坐标如图丙所示.则当地重力加速度的表达式__________.处理完数据后,该同学发现在计算摆长时用的是摆线长度而未计入小球的半径,这样__________(选填“影响”或“不影响”)重力加速度的计算.

④该同学做完实验后,为使重力加速度的测量结果更加准确,他认为:

A.在摆球运动的过程中,必须保证悬点固定

B.摆线偏离平衡位置的角度不能太大

C.测量周期时应该从摆球运动到最高点时开始计时

其中合理的有__________

 

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热敏电阻常用于温度控制或过热保护装置中.如图为某种热敏电阻和金属热电阻的阻值Rt变化的图像.由图可知,这种热敏电阻在温度上升时导电能力______(选填增强减弱”);相对金属热电阻而言,热敏电阻对温度变化的响应更______(选填敏感不敏感”).

 

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为了探究电磁感应现象的产生条件,图中给出了必备的实验仪器。

1)请你用笔画线代替导线,将实验电路连接完整。

2)正确连接实验电路后,在闭合开关时灵敏电流计的指针发生了偏转。开关闭合后,迅速移动滑动变阻器的滑片,灵敏电流计的指针     偏转(选填发生不发生)。断开开关时灵敏电流计的指针        _________偏转(选填发生不发生)。

 

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将一块长方体形状的半导体材料样品的表面垂直磁场方向置于磁场中,当此半导体材料中通有与磁场方向垂直的电流时,在半导体材料与电流和磁场方向垂直的两个侧面会出现一定的电压,这种现象称为霍尔效应,产生的电压称为霍尔电压,相应的将具有这样性质的半导体材料样品就称为霍尔元件.如图所示,利用电磁铁产生磁场,毫安表检测输入霍尔元件的电流,毫伏表检测霍尔元件输出的霍尔电压.已知图中的霍尔元件是型半导体,与金属导体不同,它内部形成电流的“载流子”是空穴(空穴可视为能自由移动带正电的粒子).图中的是霍尔元件上的四个接线端.当开关闭合后,电流表和电表都有明显示数,下列说法中正确的是(   

A. 电表为毫伏表,电表为毫安表

B. 接线端的电势高于接线端的电势

C. 若调整电路,使通过电磁铁和霍尔元件的电流与原电流方向相反,但大小不变,则毫伏表的示数将保持不变

D. 若适当减小、增大,则毫伏表示数一定增大

 

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