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如图所示,水平放置的平行金属导轨,相距L=0.50m,左端接一电阻R=0.20Ω,磁感应强度B=0.40T的匀强磁场方向垂直于导轨平面,导体棒ab垂直放在导轨上,并能无摩擦地沿导轨滑动,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计,当ab以v=4.0m/s的速度水平向右匀速滑动时,求:
(1)ab棒中感应电动势的大小,并指出a、b哪端电势高?
(2)回路中感应电流的大小;
(3)维持ab棒做匀速运动的水平外力F的大小(说明:计算时可认为导体棒ab长为L=0.50m)
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如图所示,图甲为热敏电阻的R﹣t图象,图乙为用此热敏电阻R和继电器组成的一个简单恒温箱控制电路,继电器线圈的电阻为150Ω,.当线圈中的电流大于或等于20mA时,继电器的衔铁被吸合.为继电
器供电的电池的电动势E=6V,内阻不计.图中的“电源”是恒温箱加热器的电源,R为热敏电阻.
(1)应该把恒温箱的加热器接在 端(填“AB”或“CD”).
(2)如果要使恒温箱内的温度保持1500C,可变电阻R´的值应调节为 Ω,此时热敏电阻的阻值为 Ω.
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如图所示,为光敏电阻自动计数器的示意图,其中A为发光仪器,小圆柱是传送带上物品,R1为光敏电阻,R2为定值电阻,此光电计数器的工作原理是( )
A. 当有光照射R1时,信号处理系统获得高电压
B. 当有光照射R1时,信号处理系统获得低电压
C. 信号处理系统每获得一次低电压就记数一次
D. 信息处理系统每获得一次高电压就记数一次
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(1)游标尺上有20个等分刻度的游标卡尺
测量工件的情况如图1所示,读数为 mm.
(2)图2游标尺上有50个等分刻度的游标卡尺测量工件的情况,读数为 mm.
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如图6所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为d,导轨
平面与水平面的夹角θ=30°,导轨电阻不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上.长为d的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m、电阻为r=R.两金属导轨的上端连接一个灯泡,灯泡的电阻RL=R,重力加速度为g.现闭合开关S,给金属棒施加一个方向垂直于杆且平行于导轨平面向上的、大小为F=mg的恒力,使金属棒由静止开始运动,当金属棒达到最大速度时,灯泡恰能达到它的额定功率.下列说法正确的是( )
A. 灯泡的额定功率PL=![]()
B. 金属棒能达到的最大速度vm=![]()
C. 金属棒达到最大速度的一半时的加速度a=
g
D. 若金属棒上滑距离为L时速度恰达到最大,金属棒由静止开始上滑4L的过程中,金属棒上产生的电热Qr=mgL﹣![]()
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远距离送电,已知升压变压器输出电压为U1,功率为P,降压变压器的输入电压为U2,输电线的电阻为R,输电线上电压为U线,则线路损耗的热功率P损可用下面哪几种方法计算( )
A. P损=
B. P损=![]()
C. P损=
D. P损=![]()
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如图所示,R1为定值电阻,R2是正温度系数的金属热电阻,L为小灯泡,当温度下降时,( )
A. R1两端的电压增大 B. 电流表的示数增大
C. 小灯泡变亮 D. 小灯泡变暗
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如图是某电磁冲击钻的原理图,若突然发现钻头M向右运动,则可能是( )
A. 电键S闭合瞬间
B. 电键S由闭合到断开的瞬间
C. 电键S已经是闭合的,变阻器滑片P向左迅速滑动
D. 电键S已经是闭合的,变阻器滑片P向右迅速滑动
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如图所示是霍尔元件的工作原理示意图,如果用d表示薄片的厚度,k为霍尔系数,对于一个霍尔元件d、k为定值,如果保持电流I恒定,则可以验证UH随B的变化情况.以下说法中错误的是( )
A. 将永磁体的一个磁
极逐渐靠近霍尔元件的工作面时,UH将变大
B. 在测定地球两极的磁场强弱时,霍尔元件的工作面应保持水平
C. 在测定地球赤道上的磁场强弱时,霍尔元件的工作面应保持水平
D. 改变磁感线与霍尔元件工作面的夹角,UH将发生变化
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矩形线圈
在匀强磁场中匀速转动产生的电动势如图所示,则( )
A. t1时刻线圈中磁通量为零
B. t2时刻线圈中磁通量变化率最大
C. t3时刻线圈中磁通量最小
D. t4时刻线圈面与磁场方向垂直
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