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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,R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. 只调节变阻器,当向下端移动时,电阻R1消耗的电功率变大

B. 只调节变阻器,当向下端移动陆。带电微粒向上运动

C. 只调节变阻器R,当向右端移动,带电微粒成下运动

D. 只调节变阻器R,当向右端移动时,电阻消耗的电功率变大

【答案】BD

【解析】A. 只调节电阻R2P2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

B. 只调节电阻R2P2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正确;

C. 只调节电阻R,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通过R1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R2的电流增大,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错误;

D. 只调节电阻R,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。故D正确

故选:BD。

练习册系列答案
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【题目】(1)已知地球半径R=6 400 km,月球绕地球做圆周运动的半径r=60R,运行周期T=27.3天=2.36×106s,求月球绕地球做圆周运动的向心加速度a

(2)地球表面物体自由下落的加速度g一般取多大?,ag的比值是多大?

(3)根据万有引力公式及牛顿第二定律推算,月球做匀速圆周运动的向心加速度是地面附近自由落体加速度g的多少倍?比较(2)、(3)结论说明什么?

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【题目】如图所示,三颗质量均为m的地球同步卫星等间隔分布在半径为r的圆轨道上,设地球质量为M,半径为R.下列说法正确的是(  )

A. 地球对一颗卫星的引力大小为

B. 一颗卫星对地球的引力小于

C. 两颗卫星之间的引力大小为

D. 三颗卫星对地球引力的合力大小为

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【题目】某实验小组采用如图所示的装置探究功与速度变化的关系,小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行打点计时器的工作频率为50Hz.

(1)实验中木板略微倾斜,这样做___.(多选)

A.是为了使释放小车后,小车能匀加速下滑

B.是为了增大小车下滑的加速度

C.可使得橡皮筋做的功等于合力对小车做的功

D.可使得橡皮筋松弛后小车做匀速运动

(2)实验中先后用同样的橡皮筋1条、2条、3条…合并起来挂在小车的前端进行多次实验,每次都要把小车拉到同一位置再释放把第1次只挂1条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功记为W,第二次挂2条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功为2W...橡皮筋对小车做功后而使小车获得的速度可由打点计时器打出的纸带测出根据第四次的纸带(如图所示)求得小车获得的速度为____m/s.(保留三位有效数字)

(3)若根据多次测量数据画出的W-v图象如图所示,根据图线形状,可知对Wv的关系符合实际的是图____

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【题目】如图甲所示,在直角坐标系中有两条与y轴平行的磁场边界ABCDABCDx轴的交点分别为M(2L,0)、N(4L,0)。在ABCD之间存在着垂直纸面向外的匀强磁场,在ABy轴之间存在着沿着y轴正方同的匀强电场。现有一质量为m、电荷量为e的电子,在y轴上的P点以初速度沿着x轴的正方向射入匀强电场,正好从M点进入匀强磁场,且速度方向与x轴所成夹角为

(1)求匀强电场的电场强度E.

(2)若电子不能越过边界CD,求匀强磁场的磁感应强度B应满足的条件。

(3)若电子通过M点时开始计时,磁场随时间变化的情况如图乙所示(垂直纸面向外为正,且不考虑磁场变化所产生的感生电场),要使电子运动一段时间后从N点飞出,速度方向与x轴的夹角为。求磁场变化的周期T、磁感应强度B1的大小各应满足的表达式。

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【题目】如图所示,1996年在地球上空完成了以牛颜第二定为基础的测定质量的实验。可以简化为如下模型:在绕地球做匀速圆周运动的飞船内,质量的物体A与待测质量的物体B通过轻绳连接,放置在动摩擦因数的足够长的水平桌面上,恒力作用下一起在桌面上从静止开始运动,时间内A物体向前运动了,以下说法正确的是(

A. B物体质量为

B. B物体质量为

C. 加速度为

D. 加速度为

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【题目】如图所示,带负电的点电荷被一根绝缘细线悬挂在O点。将一个带正电的点电荷Q常近负电荷时,负电荷被拉到A点后达到平衡并静止,此时两电荷处在同一水平面上。若此时再将正电荷Q沿以A点为圆心的圆弧微微向上移一小段,则负电荷q( )

A. O点顺时针转动

B. 始终保持与Q在同一水平面上

C. 保持静止

D. O点逆时针转动

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(1)原来的电场强度大小;

(2)沿斜面下滑距离为L时,物块的速度大小;

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【题目】如图所示,afebcd为两条平行的金属导轨,导轨间距l=0.5med间连入一电源E=1Vab间放置一根长为l=0.5m的金属杆与导轨接触良好,cf水平且abcf为矩形。空间中存在一竖直方向的磁场,当调节斜面abcf的倾角θ时,发现当且仅当θ30°~90°之间时,金属杆可以在导轨上处于静止平衡。已知金属杆质量为0.1kg,电源内阻r及金属杆的电阻R均为0.5Ω,导轨及导线的电阻可忽略,金属杆和导轨间最大静摩擦力为弹力的μ倍。重力加速度g=10m/s2,试求磁感应强度Bμ

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