【题目】利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域.如图是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电势差UCD,下列说法中正确的是( )
A. 仅增大C、D间的宽度时,电势差UCD变大
B. 若该霍尔元件是自由电子定向运动形成的电流,则电势差UCD<0
C. 在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平
D. 仅增大磁感应强度时,电势差UCD变大
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【题目】如图所示,磁感应强度方向垂直固定斜面向上,大小随时间变化的规律为B=(2+2t)T。 将一根长0.3m质量0.2kg的通电直导线置于斜面上,导线中电流大小为 1A。t=0和t=2s时刻,导线恰好能处于静止状态,取g=10 m/s2。则
A. 斜面倾角θ=30°
B. 直导线中电流的方向一定从a到b
C. 导线与斜面间最大静摩擦力为0.6N
D. 在t=1s时,导线所受的摩擦力为零
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 非晶体具有各向异性,且在熔化过程中温度保持不变
B. 布朗运动是液体分子无规则运动的反映
C. 分子间的距离增大,分子势能不一定增大
D. 相同温度下,氢气分子的平均动能一定等于氧气分子的平均动能
E. 用油膜法估测分子的大小实验中,分子的直径可能为
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【题目】如图所示,固定在竖直平面内光滑的圆轨道半径R=2m,从最低点A有一质量为m=1kg的小球开始运动,初速度v0方向水平向右,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是
A. 若初速度v0=8m/s,则小球将在离A点2.2 m高的位置离开圆轨道
B. 若初速度v0=5m/s,则运动过程中,小球可能会脱离圆轨道
C. 小球能到达最高点B的条件是
D. 若初速度v0=8m/s,则小球离开圆轨道时的速度大小为
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【题目】如图所示,A、B是两盏完全相同的白炽灯,L是直流电阻不计、自感系数很大的自感线圈,如果断开电键S1,闭合S2,A、B两灯都能同样发光.如果最初S1是闭合的,S2是断开的.那么,可能出现的情况是( )
A. 刚闭合S2瞬间,A灯就立即亮,而B灯则延迟一段时间才亮
B. 刚闭合S2瞬间,线圈L中的电流大于B灯的电流
C. 闭合S2时,A、B同时亮,然后A灯更亮,B灯由亮变暗
D. 闭合S2稳定后,再断S2时,A灯立即熄灭,B灯闪亮一下再熄灭
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【题目】有一个电压表,量程已知,内阻为,另有一节电池(电动势未知,但不超过电压表的量程,内阻可忽略),请用电压表、电池、两个开关和连接用的导线,设计出测量某一高值电阻阻值的实验方法(已知和相差不大).
⑴在方框内画出电路图____.
⑵请简要地写出测量步骤并明确要测量的物理量:
①_________________________________________________
②_________________________________________________
⑶由测量得到的数据和已知量导出,则 __________________
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【题目】在竖直平面内有水平向右、场强为的匀强电场。在场中有一根长为的绝缘细线,一端固定在点,另一端系质量为的带电小球,它静止时细线与竖直方向成角。如图所示,给小球一个初速度让小球恰能绕点在竖直平面内做圆周运动,取小球在最初静止时的位置为电势能和重力势能的零点, , 求:
⑴小球所带电量;
⑵小球恰能做圆周运动的动能最小值;
⑶小球恰能做圆周运动的机械能最小值。
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【题目】压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小。一同学利用压敏电阻设计了判断升降机运动状态的装置,如图甲所示,将压敏电阻平放在升降机内,受压面朝上,在上面放一物体m,升降机静止时电流表示数为I0。某过程中电流表的示数如图乙所示,则在此过程中
A. 升降机一定是先向上做匀加速运动然后做匀减速运动
B. 升降机可能是先向上做匀减速运动然后做匀加速运动
C. 物体一定是先超重后失重
D. 物体一定是先失重后超重
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【题目】如图甲所示,质量mB=1kg的平板小车B在光滑水平面上以v1=1m/s的速度向左匀速运动.当t=0时,质量mA=2kg的小铁块A以v2=2m/s的速度水平向右滑上小车,A与小车间的动摩擦因数为μ=0.2。若A最终没有滑出小车,取水平向右为正方向,g=10m/s2,求:
①A在小车上停止运动时,小车的速度大小
②在图乙所示的坐标纸中画出1.5s内小车B运动的速度一时间图象.
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