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[解析]設滑動變阻器的觸頭上部分電阻為x.則電路的總電阻為,滑動變阻器的觸頭由中點滑向b端時.并聯支路電阻x增大.故路端電壓變大.同時并聯部分的電壓變大.故通過電流表的電流增大.故選項A正確. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖2所示,兩根平行的金屬導軌,固定在同一水平面上,磁感應強度B=0.05 T的勻強磁場與導軌所在平面垂直(圖中未畫出),導軌的電阻很小,可忽略不計.導軌間的距離l=0.20 m.兩根質量均為m=0.10 kg的平行金屬桿甲、乙可在導軌上無摩擦地滑動,滑動過程中與導軌保持垂直,每根金屬桿的電阻均為R=0.50 Ω.在t=0時刻,兩桿都處于靜止狀態(tài).現有一與導軌平行、大小為0.20 N的恒力F作用于金屬桿甲上,使金屬桿在導軌上滑動.經過t=5.0 s,金屬桿甲的加速度為a=1.37 m/s2.問此時兩金屬桿的速度各為多少??

圖2

【解析】t=5.0 s時兩金屬桿甲、乙之間的距離為x,速度分別為v1v2,經過很短的時間Δt,桿甲移動距離v1Δt,桿乙移動距離v2Δt,回路面積改變ΔS=[(x-v2Δt)+v1Δtl-lx=(v1-v2)lΔt.由法拉第電磁感應定律知,回路中的感應電動勢回路中的電流

對桿甲由牛頓第二定律有F-BlI=ma

由于作用于桿甲和桿乙的安培力總是大小相等、方向相反,所以t=5.0 s時兩桿的動量(t=0時為0)等于外力F的沖量Ft=mv1+mv2

聯立以上各式解得

代入數據得v1=8.15 m/s,v2=1.85 m/s.

 

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如圖2所示,兩根平行的金屬導軌,固定在同一水平面上,磁感應強度B=0.05 T的勻強磁場與導軌所在平面垂直(圖中未畫出),導軌的電阻很小,可忽略不計.導軌間的距離l=0.20 m.兩根質量均為m=0.10 kg的平行金屬桿甲、乙可在導軌上無摩擦地滑動,滑動過程中與導軌保持垂直,每根金屬桿的電阻均為R=0.50 Ω.在t=0時刻,兩桿都處于靜止狀態(tài).現有一與導軌平行、大小為0.20 N的恒力F作用于金屬桿甲上,使金屬桿在導軌上滑動.經過t=5.0 s,金屬桿甲的加速度為a=1.37 m/s2.問此時兩金屬桿的速度各為多少??

圖2

【解析】設t=5.0 s時兩金屬桿甲、乙之間的距離為x,速度分別為v1v2,經過很短的時間Δt,桿甲移動距離v1Δt,桿乙移動距離v2Δt,回路面積改變ΔS=[(x-v2Δt)+v1Δtl-lx=(v1-v2)lΔt.由法拉第電磁感應定律知,回路中的感應電動勢回路中的電流

對桿甲由牛頓第二定律有F-BlI=ma

由于作用于桿甲和桿乙的安培力總是大小相等、方向相反,所以t=5.0 s時兩桿的動量(t=0時為0)等于外力F的沖量Ft=mv1+mv2

聯立以上各式解得

代入數據得v1=8.15 m/s,v2=1.85 m/s.

 

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英國《新科學家(New Scientist)》雜志評選出了2008年度世界8項科學之最,在XTEJ1650-500雙星系統(tǒng)中發(fā)現的最小黑洞位列其中.若某黑洞的半徑R約45 km,質量M和半徑R的關系滿足 (其中c為光速,G為引力常量),則該黑洞表面重力加速度的數量級為                                              (  )

A.108 m/s2                   B.1010 m/s2

C.1012  m/s2                 D.1014  m/s2

【解析】設黑洞表面重力加速度為g,由萬有引力定律可得g=,又有,

聯立得g==1×1012 m/s2.C正確.

 

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如圖所示,燈泡L上標有“3V 3W”字樣;R1為非線性元件,其電阻R1I(β為正的常數,I為通過R1的電流);R2為變阻器,其最大值為7Ω;電源電動勢E=6V,內阻為1Ω.當開關S閉合,滑動變阻器P處于a端時,燈泡剛好正常發(fā)光.設燈泡和滑動變阻器的電阻均不隨溫度變化.試求:

【小題1】常數β的值;
【小題2】當滑動變阻器滑片P處于b端時燈泡的實際功率.

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如圖所示,電源電動勢E0=15V。內阻r0=1Ω,電阻R1=30Ω,R2=60Ω。間距d=0.2m的兩平行金屬板水平放置,板間分布有垂直于紙面向里、磁感應強度B=1T的勻強磁場。閉合開關S,板間電場視為勻強電場,將一帶正電的小球以初速度v=0.1m/s沿兩板間中線水平射入板間。設滑動變阻器接入電路的阻值為Rx,忽略空氣對小球的作用,取g=10m/s2。

【小題1】當Rx=29Ω時,電阻R2消耗的電功率是多大?
【小題2】若小球進入板間做勻速圓周運動并與板相碰,碰時速度與初速度的夾角為600,則Rx是多少?

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