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【题目】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dk为定值,如果保持电流I恒定,则可以验证UHB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

【答案】D
【解析】电子最终在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,有 ,将永磁体的一个磁极逐渐靠近霍尔元件的工作面时,B增大,则UH将变大,故A正确;
地球赤道上方的地磁场方向水平,两极处的磁场方向竖直,在测地球赤道上方的地磁场强弱时,霍尔元件的工作面应保持竖直.在测量两极磁场强弱时,霍尔元件的工作面应水平,故B正确,C错误;
改变磁感线与霍尔元件工作面的夹角,需将磁场进行分解,在垂直于工作面方向上的磁感应强度小于原磁场磁感应强度的大小,则UH将发生变化,故D正确 。
故选D

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【题目】传感器担负着信息的采集任务,在自动控制中发挥着重要作用,传感器能够将感受到的物理量(如温度、光、声等)转换成便于测量的量(通常是电学量),例如热敏传感器,主要是应用了半导体材料制成的热敏电阻将热学量转换为电学量.热敏电阻随温度变化的图象如图甲所示,图乙是由热敏电阻R1作为传感器制作的简单自动报警器线路图.问:

(1)为了使温度过高时报警器铃响,c应接在(填“a”或“b”).
(2)若使启动报警的温度提高些,应将滑动变阻器滑片P移动(填“左”或“右”).

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【题目】通常情况下,电阻的阻值会随温度的变化而改变,利用电阻的这种特性可以制成电阻温度计,从而用来测量较高的温度。如图所示,电流表量程为0~25mA,电源电动势为3V , 内阻不计。R为滑动变阻器,电阻Rt作为温度计的测温传感器。当t≥0℃时,Rt的阻值随温度t的变化关系为Rt=20+0.5t(单位为Ω)。先把Rt放入0℃环境中,闭合电键S , 调节滑动变阻器R , 使电流表指针恰好满偏,然后把测温探头Rt放到某待测温度环境中,发现电流表的示数为15mA , 该环境的温度为℃;当把测温探头Rt放到460℃温度环境中,电路消耗的电功率为 W。

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【题目】如图所示为一种加速度仪的示意图.质量为m的振子两端连有劲度系数均为k的轻弹簧,电源的电动势为E , 不计内阻,滑动变阻器的总阻值为R , 有效长度为L , 系统静止时滑动触头位于滑动变阻器正中,这时电压表指针恰好在刻度盘正中.求:

(1)系统的加速度a(以向右为正)和电压表读数U的函数关系式.
(2)将电压表刻度改为加速度刻度后,其刻度是均匀的还是不均匀的?为什么?
(3)若电压表指针指在满刻度的 位置,此时系统的加速度大小和方向如何?

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【题目】如图所示,长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体,上下两个侧面是电阻可忽略的导体电极,两极间距为d , 极板面积为S , 这两个电极与定值电阻R相连.在垂直前后侧面的方向上,有一匀强磁场,磁感应强度大小为B.发电导管内有电阻率为ρ的高温电离气体,气体以速度v向右流动,并通过专用管道导出.由于运动的电离气体受到磁场的作用,将产生大小不变的电动势.下列说法中错误的是( )

A.发电导管的内阻为
B.流过电阻R的电流方向为a→b
C.发电导管产生的电动势为Bdv
D.电阻R消耗的电功率为

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【题目】温度传感器广泛应用于室内空调、电冰箱等家用电器中,它是利用热敏电阻的阻值随温度变化的特性来工作的。如图甲所示,电源的电动势E=9 V,内阻不计;G为灵敏电流表,内阻Rg保持不变;R为热敏电阻,其电阻阻值与温度的变化关系如图乙所示。闭合开关S,当R的温度等于20 ℃时,电流表示数I1=2 mA;当电流表的示数I2=3.6 mA时,热敏电阻的温度是( )。

A.60 ℃
B.80 ℃
C.100 ℃
D.120 ℃

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【题目】质量为1×105kg的列车,以额定功率P=6×106W沿平直的轨道由静止出发,在运动过程中受到的阻力恒为车重的0.1倍,经1×102s后达到最大行驶速度,此时司机关闭发动机,列车继续滑行一段距离后停下来,取g=10m/s2 , 求:
(1)列车的最大行驶速度;
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【题目】关于弹力的方向,下列说法正确的是(  )

A.压力的方向总是垂直于接触面,并指向被压物

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【题目】人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,例如卫星的周期增大到原来的8倍,卫星仍做匀速圆周运动,则下列说法中正确的是( )
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D.卫星的线速度减小到原来的

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