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用多用电表进行了几次测量,指针分别处于a、b位置,如图所示.
(1)若多用电表的选择开关处于下面表格中所指的挡位,a和b的相应读数各是多少?请填在表格中.
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| 指针位置 | 选择开关所处挡位 | 读 数 |
| a | 直流电流100 mA | __________ mA |
| 直流电压2.5 V | __________ V | |
| b | 电阻×10 Ω | __________ Ω |
(2)如果要用此多用电表测量一个约1.8×103 Ω的电阻,为了使测量比较精确,应选用的欧姆挡是__________(选填“×10”“×100”或“×1 k”).
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如图所示,两根半径为r光滑的
圆弧轨道间距为L,电阻不计,在其上端连有一阻值为R0的电阻,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、质量为m、电阻为R的金属棒从轨道的顶端PQ处开始下滑,到达轨道底端MN时对轨道的压力为2mg,求:
(1)棒到达最低点时电阻R0两端的电压;
(2)棒下滑过程中R0产生的热量;
(3)棒下滑过程中通过R0的电量.
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如图甲所示,abcd是位于竖直
平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R,在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向垂直于线框平面向里.现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的vt图象,图象内数据均为已知量.重力加速度为g,不计空气阻力.下列说法正确的是( )
A.金属线框刚进入磁场时感应电流方向沿adcba方向
B.金属线框的边长为v1(t2-t1)
C.磁场的磁感应强度为
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D
.金属线框在0~t4的时间内所产生的热量为mgv1(t2-t1)+
m(v32-v22)
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如图所示,电阻为r的金属杆ab以恒定的速率v在光滑平行导轨上向右滑行(导轨电阻忽略不计),定值电阻R与金属棒构成闭合回路,整个装置置于垂直纸面向里的匀强磁场中,下列叙述正确的是( )
A.ab杆中的电流强度与速率v成正比
B.磁场作用于ab杆的安培力与速率v成正比
C.电阻R上产生的电热功率与速率v成正比
D.外力对ab杆做功的功率与速率v成正比
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如图,垂直纸面向外的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面的、电阻均匀的正方形导体框abcd,现将导体框分别朝两个方向以v和3v的速
度匀速拉出磁场,不计导体框重力的影响,则导体框从两个方向移出磁场的两过程中( )
A.导体框中产生的感应电流方向相同
B.导体框中产生的焦耳热相同
C.导体框ad边两电势差相同
D.通过导体框截面的电荷量相同
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如图,长为a、宽为b的矩形线圈,电阻为r,处在磁感应强度为B的匀强磁场边缘,磁场方向垂直于纸面向外,线圈与磁感线垂直
.用力F将线圈向右以速度v匀速拉出磁场的过程中( )
A.线圈中感应电流大小为![]()
B.安培力做的功等于Fb
C.线圈中感应电流方向为逆时针
D.线圈所受安培力逐渐减小
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一个面积S=4×10-2 m2、匝数n=100匝的线圈,放在匀强磁场中,磁场方向垂直平面,磁感应强度的大小随时间变化规律如图所示,由图可知( )
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A.在开始2 s内穿过线圈的磁通量的变化率大小等于0.08 Wb/s
B.在开始2 s内穿过线圈的磁通量的变化量等于零
C.在开始2 s内线圈中产生的感应电动势等于8 V
D.在第3 s末感应电动势为零
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如图甲所示,在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的铜圆环,规定从上向下看时,铜环中的感应电流I沿顺时针方向为正方向.图乙表示铜环中的感应电流I随时间t变化的图象,则磁场B随时间t变化的图象可能是图中的( )
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如图,矩形闭合导体线框在匀强磁场上方,由不同高度静止释放,用t1、t2分别表示线框ab边和cd边刚进入磁场的时刻.线框下落过程形状不
变,ab边始终保持与磁场水平边界线OO′平行,线框平面与磁场方向垂直.设OO′下方磁场区域足够大,不计空气影响,则下列哪一个图象不可能反映线框下落过程中速度v随时间t变化的规律( )
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磁卡的磁条中有用于存储信息的磁极方向不同的磁化区,刷卡器中有检测线圈.当以速度v0刷卡时,在线圈中产生感应电动势,其Et关系如图所示.如果只将刷卡速度改为
,线圈中的Et关系图可能是( )
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