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【题目】科学家研究发现,磁敏电阻GMR)的阻值随所处空间磁场的增强而增大,随所处空间磁场的减弱而变小,如图所示电路中GMR为一个磁敏电阻 为滑动变阻器, 为定值电阻,当开关闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态。则

A. 只调节电阻,当向下端移动时,电阻消耗的电功率变大

B. 只调节电阻,当向下端移动时,带电微粒向下运动

C. 只调节电阻,当向右端移动时,电阻消耗的电功率变大

D. 只调节电阻,当向右端移动时,带电微粒向下运动

【答案】C

【解析】只调节电阻R2,当P2向下端移动时,回路中电流不变,电阻R1消耗的电功率不变,故A错误;只调节电阻R2,当P2向下端移动时,回路中电流不变,电容器板间电压增大,板间场强增大,微粒所受的电场力增大,所以带电微粒向上运动.故B错误.只调节电阻R,当P1向右端移动时,滑动变阻器接入电路的阻值增大,电源电动势不变,所以电路中的电流减小,电磁铁的磁性减弱;由于电磁铁磁性的减弱,导致了磁敏电阻GMR的阻值减小,则通过R1的电流增大,其电功率增大.电容器两端的电压增大,板间场强增大,微粒所受的电场力增大,所以带电微粒向上运动.故C正确,D错误.故选C.

练习册系列答案
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【题目】如图所示,在光滑的水平面上,静止的物体B侧面固定一个轻弹簧,物体A以速度v0沿水平方向向右运动,通过弹簧与物体B发生作用,两物体的质量均为m.

(1)求它们相互作用过程中弹簧获得的最大弹性势能Ep

(2)若B的质量变为2m,再使物体A以同样的速度通过弹簧与静止的物体B发生作用,求当弹簧获得的弹性势能也为Ep时,物体A的速度大小.

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【题目】如图,将导热性良好的薄壁圆筒开口向下竖直缓慢地放入水中,筒内封闭了一定质量的气体(可视为理想气体)。当筒底与水面相平时,圆筒恰好静止在水中。此时水的温t1=7.0℃,筒内气柱的长度h1=14cm。已知大气压强p0=1.0×105Pa,水的密度=1.0×103 kg/m3,重力加速度大小g取10m/s2

(i)若将水温缓慢升高至27℃,此时筒底露出水面的高度△h为多少;

(ii)若水温升至27℃后保持不变,用力将圆筒缓慢下移至某一位置,撤去该力后圆筒恰能静止,求此时筒底到水面的距离H(结果保留两位有效数字).

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【题目】如图所示,a、b为环绕某红矮星运行的行星,a行星的运行轨道为圆轨道,b行星的运行轨道为椭圆轨道,两轨道和红矮星都在同一平面内,且已知a行星的公转周期为18天,则下列说法正确的是( )

A. b行星的公转周期可能也为18天

B. b行星在轨道上运行的最大加速度一定大于a行星的加 速度

C. 若已知b行星轨道半长轴,可求得红矮星的质量

D. 若已知a行星的轨道半径,可求得红矮星的密度

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【题目】如图甲所示,物体以一定初速度从倾角=370的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0 m。选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E随高度h的变化如图乙所示。g ="10" m/s2sin370=" 0.60" cos370=" 0.8" 。则

A. 物体上升过程的加速度大小a ="10" m/s2

B. 物体与斜面间的动摩擦因数= 0.40

C. 物体的质量m=0.67kg

D. 物体回到斜面底端时的动能Ek=10J

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【题目】电场中有一点P,下列说法中正确的是

A. 若放在P点的检验电荷的电量减半,则P点的场强减半

B. 无论在该点放入何种电荷,P点的场强方向均为电荷的受力方向

C. P点的场强越大,则同一电荷在P点受到的电场力越大

D. 以上说法都不对

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【题目】如图所示MNPQ为竖直方向的两平行长直金属导轨间距L1 m,电阻不计导轨所在的平面与磁感应强度B1 T的匀强磁场垂直质量m=0.2 kg、电阻r=1 Ω的金属杆ab始终垂直于导轨并与其保持光滑接触导轨的上端接有阻值为R=3 Ω的灯泡金属杆从静止下落当下落高度为h=4 m后灯泡保持正常发光重力加速度为g=10 m/s2.

(1)灯泡的额定功率

(2)金属杆从静止下落4 m的过程中通过灯泡的电荷量

(3)金属杆从静止下落4 m的过程中灯泡所消耗的电能

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【题目】电荷之间的静电力像万有引力一样,也是一种超距力,这种超距作用的观点是18-19世纪的多数科学家难以接受的。首位建立电场概念并使人们摆脱这一困境的科学家是

A. 伽利略 B. 牛顿 C. 安培 D. 法拉第

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【题目】.如图所示,质量为m的物块在水平恒力F的推动下,从山坡(粗糙)底部的A处由静止起运动至高为h的坡顶B处,获得的速度为vAB之间的水平距离为x,重力加速度为g,下列说法不正确的是(

A. 物块克服重力所做的功是mgh B. 合外力对物块做的功是mv2

C. 推力对物块做的功是mv2mgh D. 阻力对物块做的功是mv2mghFx

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