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科目: 来源: 题型:选择题

16.利用如图所示的实验装置可以测量磁场的磁感应强度大小,用绝缘轻质丝线把底边长为L,电阻为R,质量为m的U形线框竖直悬挂在力敏传感器上,将线框置于待测磁场中(可视为匀强磁场),线框平面与磁场方向垂直,用轻质导线连接线框与直流电源,电源内阻不计,电动势可调,导线的电阻忽略不计.当外界拉力F作用于力敏传感器的挂钩上,力敏传感器会显示拉力的大小F,当线框接电动势为E1的电源时,力敏传感器显示拉力的大小为F1,当线线框接电动势为E2的电源时,力敏传感器显示拉力的大小为F2,下列说法正确的是(  )
A.当线框接电动势为E1的电源时所受安培力大小为F1
B.当线框接电动势为E2的电源时力敏传感器显示的拉力大小为线框所受安培力大小与重力大小之差
C.待测磁场的磁感应强度大小为$\frac{({F}_{1}-{F}_{2})R}{({E}_{1}-{E}_{2})L}$
D.待测磁场的磁感应强度大小为$\frac{({F}_{1}-{F}_{2})R}{({E}_{2}-{E}_{1})L}$

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科目: 来源: 题型:选择题

15.如图所示的闭合电路中,R1、R2、R3是固定电阻,R4是半导体材料做出的光敏电阻,当开关S闭合后在没有光照射时,电容不带电,当用强光照射R4时,(  )
A.电容C上板带正电B.电容C下板带正电
C.R4的阻值变大,路端电压增大D.R4的阻值变小,电源总功率变小

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14.如图所示电路中,电源电动势E=6.00V,其内阻忽略不计.电阻的阻值分别为R1=2.4kΩ、R2=4.8kΩ,电容器的电容C=4.7μF.闭合开关S,待电路中的电流稳定后,电容器两板间的电压为4V;电容器所带的电量是2.82×10-5C.

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13.一定值电阻,在10s内通过4C 的电荷量时,消耗的电能是24J,问:
(1)电阻两端的电压为多少?
(2)若该电路电源的电动势为12V,则在这段时间内,电源的内电路消耗的电能为多少?

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12.如图所示电路中,电源的内电阻为r,R2、R3、R4均为定值电阻,电表均为理想电表,滑动变阻器R1的滑片P处于左端点a.闭合电键S,两表读数分别为I1与U1,当滑片P滑动至右端点b,两表读数分别为I2与U2,则下列关系式(  )
A.U2<U1B.I2<I1
C.$\frac{U_1}{I_1}={R_3}$D.$\frac{{{U_2}-{U_1}}}{{{I_2}-{I_1}}}={R_3}$

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11.如图表示磁流体的发电原理:将一束等离子体(重力不计)沿图示方向以速度v喷射入磁场,金属板A、B就形成一个直流电源,设磁感应强度为B,金属板A、B相距d,外接电阻R,A、B间弥漫的电离气体电阻为r.则下述说法正确的是(  )
A.金属板A为电源的正极
B.开关断开时,金属板间的电势差为Bvd
C.开关闭合后,金属板间的电势差为$\frac{BvdR}{R+r}$
D.等离子体发生偏转的原因是洛伦兹力大于所受电场力

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10.板长和板距之比为3:2的两块带电平行板之间有相互垂直的匀强磁场和匀强电场.质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(重力不计),以速度v沿图示方向从中间进入.若撤掉电场,粒子恰好从极板边缘射出;若撤掉磁场,粒子也恰好从极板边缘射出;则磁感应强度和电场强度的大小之比B:E为(  )
A.9:10vB.9:5vC.9:10D.9:5

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9.银是电阻率很小的导电体,假设银导线中50%的银原子的最外层电子脱离原子核的束缚而成为自由电子.
①求银导线中自由电子的数密度(即单位体积内银导线中自由电子的个数).
②一根直径为d=2.0mm的银导线中通过的电流为I=0.40A,求银导线中自由电子定向移动的平均速率.(计算时取银的密度ρ=1.0×104kg/m3,银的摩尔质量M=0.10kg/mol,阿伏加德罗常量NA=6.0×1023/mol,电子电荷量e=1.6×10-19C.计算结果保留2位有效数字.)

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8.如图所示的电路中,闭合开关后,将滑动变阻器R的滑片P向上移动,则有(  )
A.V1表读数变大B.V2表读数变小C.A表读数变小D.电源的功率变小

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7.如图,当滑线变阻器的滑动片P向左滑动时,电流表A1的读数变化为△I1,电流表A2的读数变化为△I2,下列说法中正确的是(  )
A.电流表A1读数变大,电流表A2读数变小
B.电流表A1读数变大,电流表A2读数变大
C.△I1>△I2
D.△I1<△I2

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