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          50条信息

            • 1.

              用图甲所示装置测量磁场的磁感应强度和某导电液体\((\)有大量的正、负离子\()\)的电阻率。水平管道长为\(l\)、宽度为\(d\)、高为\(h\),置于竖直向上的匀强磁场中。管道上下两面是绝缘板,前后两侧面\(M\)、\(N\)是电阻可忽略的导体板,两导体板与开关\(S\)、电阻箱\(R\)、灵敏电流表\(G(\)内阻为\(R_{g})\)连接。管道内始终充满导电液体,液体以恒定速度\(v\)自左向右通过。闭合开关\(S\),调节电阻箱的取值,记下相应的电流表读数。


              \((1)\)图乙所示电阻箱接入电路的电阻值为________\(Ω\)。

              \((2)\)与\(N\)板相连接的是电流表\(G\)的________极\((\)填“正”或“负”\()\)。

              \((3)\)图丙所示的电流表读数为________\(μA\)。

              \((4)\)将实验中每次电阻箱接入电路的阻值\(R\)与相应的电流表读数\(I\)绘制出\(\dfrac{1}{I} -R\)图象为图丁所示的倾斜直线,其延长线与两轴的交点坐标分别为\((-a,0)\)和\((0,b)\),则磁场的磁感应强度为________,导电液体的电阻率为______。

            • 2.

              用比值定义法定义物理量是物理学中一种很重要的思想方法,下列表达式中属于用比值法定义的物理量是(    )

              A.磁场的磁感应强度\(B=\dfrac{F}{IL} (B⊥L)\)   
              B.点电荷电场的电场强度\(E=k\dfrac{Q}{{r}^{2}} \)
              C.金属导体的电阻\(R=ρ\dfrac{L}{S} \)    
              D.平行板电容器的电容\(C=\dfrac{εs}{4πkd} \)
            • 3.

              有关金属丝电阻的阻值及其规律下列说法正确的是(    )

              A.因为\(R=\dfrac{U}{I}\),所以电阻值与电压成正比、与电流成反比

              B.在温度升高时,电阻值会变小

              C.将其剪断为等长的四段再并联在电路中,其等效电阻为原来的\(1/4\)

              D.形状一样的金属铜丝与金属铝丝,铝的电阻值大
            • 4.

              如图所示,匀强磁场的磁感应强度方向垂直于纸面向里,大小随时间的变化率\(\dfrac{\Delta B}{\Delta t}=k\),\(k\)为正常量。用电阻率为\(ρ\)、横截面积为\(S\)的硬导线做成一边长为\(L\)的方框,将方框固定于纸面内,其右半部位于磁场区域中,求:


              \((1)\)导线中感应电流的大小;

              \((2)\)磁场对方框作用力的大小随时间的变化率。

            • 5.

              某电站用\(11 kV\)交流电压输电,输送功率一定,输电线的电阻为\(R\)。现若用变压器将电压升高到\(220 kV\)送电,下列说法正确的是(    )

              A.因\(I{=}\dfrac{U}{R}{,}{所以输电线上的电流增为原来的}20{倍}\)
              B.因\(I{=}\dfrac{P}{U}{,}{所以输电线上的电流减为原来的}\dfrac{1}{20}\)
              C.因\(P{=}\dfrac{U^{2}}{R}{,}{所以输电线上损失的功率增为原来的}400{倍}\)
              D.若要使输电线上损失的功率不变,可将输电线的直径减为原来\({的}\dfrac{1}{20}\) 
            • 6. 在远距离输电时,输送的电功率为 \(P\),输电电压为 \(U\),所用输电导线的电阻率为 \(ρ\),横截面积为 \(S\),两地的距离为 \(L\),输电线上损耗的电功率为 \(P\)\({\,\!}_{1}\),用户得到的电功率为 \(P\)\({\,\!}_{2}.\)下列关于 \(P\)\({\,\!}_{1}\)和 \(P\)\({\,\!}_{2}\)的表达式中正确的是(    )
              A.\(P\)\({\,\!}_{2}=\) \(P\)\(\left(\begin{matrix} \begin{matrix}1- \dfrac{2PρL}{U^{2}S} \end{matrix}\end{matrix}\right)\)      
              B.\(P\)\({\,\!}_{2}=\) \(P\)\(- \dfrac{U^{2}S}{2ρL}\)
              C.\(P\)\({\,\!}_{1}= \dfrac{2P^{2}ρL}{U^{2}S}\)    
              D.\(P\)\({\,\!}_{1}= \dfrac{U^{2}S}{ρL}\)
            • 7.

              如图所示,一台电动机提着质量为\(m\)的物体,以速度\(v\)匀速上升\(.\)已知电动机线圈的电阻为\(R\),电源电动势为\(E\),通过电源的电流为\(I\),当地重力加速度为\(g\),忽略一切阻力及导线电阻,则(    )

              A.电源内阻 \(r= \dfrac{E}{I}-R \)
              B.电源内阻 \(r= \dfrac{E}{I}- \dfrac{mgv}{{I}^{2}} -\;R \)
              C.如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗的功率将变大
              D.如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗的功率将变小
            • 8. 用图示的电路可以测量电阻的阻值\(.\)图中\(R_{x}\)是待测电阻,\(R_{0}\)是定值,\(G\)是灵敏度很高的电流表,\(MN\)是一段均匀的电阻丝\(.\)闭合开关,改变滑动头\(P\)的位置,当通过电流表\(G\)的电流为零时,测得\(MP=l_{1}\),\(PN=l_{2}\),则\(R_{x}\)的阻值为\((\)  \()\)
              A.\( \dfrac {l_{1}}{l_{2}}R_{0}\)
              B.\( \dfrac {l_{1}}{l_{1}+l_{2}}R_{0}\)
              C.\( \dfrac {l_{2}}{l_{1}}R_{0}\)
              D.\( \dfrac {l_{2}}{l_{1}+l_{2}}R_{0}\)
            • 9. 电路中有一段金属丝长为\(L\),电阻为\(R\),要使电阻变为\(4R\),下列可行的方法是(    )
              A.将金属丝拉长至\(2L\)        
              B.将金属丝两端的电压提高到原来的\(4\)倍
              C.将金属丝对折后拧成一股     
              D.将金属丝拉长至\(4L\)
            • 10.

              用密度为\(d\)、电阻率为\(\rho \)、横截面积为\(A\)的薄金属条制成边长为\(L\)的闭合正方形框\(ab{b}{{'}}{a}{{'}}\),如图所示,金属方框水平放在磁极的狭缝间,方框平面与磁场方向平行。

              设匀强磁场仅存在于相对磁极之间,其他地方的磁场忽略不计。可认为方框的\(a{a}{{'}}\)边和\(b{b}{{'}}\)边都处在磁极间,极间磁感应强度大小为\(B\)。方框从静止开始释放,其平面在下落过程中保持水平\((\)不计空气阻力\()\)。

              \((1)\)求方框的电阻\(R\);

              \((2)\)求方框下落的最大速度\({{v}_{m}}(\)设磁场区域在竖直方向足够长\()\);

              \((3)\)已知方框下落时间为\(t\)时,下落高度为\(h\),其速度为\({{v}_{1}}({{v}_{1}} < {{v}_{m}})\)。若在同一时间\(t\)内,方框内产生的热与一恒定电流\({{I}_{0}}\)在该框内产生的热相同,求恒定电流\({{I}_{0}}\)的表达式。

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