A. | 該電流表只能測(cè)量由N流向M的電流 | B. | 該電流表只能測(cè)量由M流向N的電流 | ||
C. | 該電流表的量程是0~4.0A | D. | 該電流表的量程是O~5.0A |
分析 當(dāng)電流表正常工作時(shí),電流表有示數(shù),金屬棒將受到向下的安培力,根據(jù)左手定則可知MN中電流方向,從而確定MN的哪一端與電源正極相接.
當(dāng)金屬棒處于ab線上時(shí),電流表示數(shù)最大,根據(jù)平衡條件列出受力平衡方程.?dāng)U大量程后根據(jù)推導(dǎo)出的平衡方程即可解出正確結(jié)果.
解答 解:AB、為使電流表正常工作,作用于通有電流的金屬棒MN的安培力必須向下.跟左手定則可知金屬棒中電流從M端流向N端.故A錯(cuò)誤,B正確;
CD、在cd位置時(shí),重力和彈力平衡,電流越大,MN受到的安培力越大,向下的位移越大,電流最大時(shí),MN與ab重合,MN位移為x,由受力平衡可得:
BILab=kx;
解得:
$\frac{kx}{B{L}_{ab}}=\frac{2×0.05}{0.20×0.20}=2.5A$.
故CD錯(cuò)誤.
故選:B.
點(diǎn)評(píng) 本題重點(diǎn)要建立好模型,將電流表的量程,與MN的位移建立連接關(guān)系,進(jìn)而由MN的位移x與彈力建立關(guān)系,最終在列平衡方程的時(shí)候,注意形變量不要用全部的,只用從cd到ab的,這樣就把重力避開了.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 兩質(zhì)點(diǎn)均帶正電,碰后仍做勻速直線運(yùn)動(dòng) | |
B. | 兩質(zhì)點(diǎn)均帶負(fù)電,碰后的運(yùn)動(dòng)向上偏且動(dòng)能增加,電勢(shì)能減少 | |
C. | 兩質(zhì)點(diǎn)均帶正電,碰后的運(yùn)動(dòng)向下偏且動(dòng)能減少,電勢(shì)能增加 | |
D. | 兩質(zhì)點(diǎn)均帶負(fù)電,碰后的運(yùn)動(dòng)向上偏且動(dòng)能減少,電勢(shì)能減少 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 這列波的波長(zhǎng)為2m,傳播速度為2m/s | |
B. | 當(dāng)Q′質(zhì)點(diǎn)第二次達(dá)到正向最大位移時(shí),O質(zhì)點(diǎn)已經(jīng)走過35cm路程 | |
C. | T=3s時(shí),質(zhì)點(diǎn)P′,P均在平衡位置且均向下運(yùn)動(dòng) | |
D. | T=2s時(shí),質(zhì)點(diǎn)P位于波峰,質(zhì)點(diǎn)P′則位于波谷 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 周期之比TA:TB=1:1 | B. | 線速度之比vA:vB=2:1 | ||
C. | 轉(zhuǎn)速之比nA:nB=2:1 | D. | 角速度之比ωA:ωB=2:1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 某物體所受合力越大,其加速度越大,速度變化越大 | |
B. | 做直線運(yùn)動(dòng)的物體,當(dāng)運(yùn)動(dòng)軌跡變?yōu)榍時(shí),一定受到外力的作用 | |
C. | 質(zhì)量不同的兩個(gè)物體從同一高度自由落下,質(zhì)量大的物體下落快 | |
D. | 下落的蘋果所受地球的作用力與地球所受太陽(yáng)的作用力是同種性質(zhì)的力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
熱風(fēng)時(shí)輸入功率 | 460W |
冷風(fēng)時(shí)輸入功率 | 60W |
小風(fēng)扇額定電壓 | 60W |
正常工作時(shí)小風(fēng)扇輸出功率 | 52W |
A. | 吹冷風(fēng)時(shí)觸片P與觸點(diǎn)b、c接觸 | |
B. | 可由表格中數(shù)據(jù)計(jì)算出小風(fēng)扇的內(nèi)阻為60Ω | |
C. | 變壓器原副線圈的匝數(shù)比n1:n2=15:55 | |
D. | 若把電熱絲截去一小段后再接入電路,電吹風(fēng)吹熱風(fēng)時(shí)的功率將變小,吹冷風(fēng)時(shí)的 功率不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | E=2πkσ($\frac{{R}_{1}}{\sqrt{{x}^{2}+{{R}_{1}}^{2}}}$-$\frac{{R}_{2}}{\sqrt{{x}^{2}+{{R}_{2}}^{2}}}$)x | B. | E=2πkσ($\frac{1}{\sqrt{{x}^{2}+{R}_{1}^{2}}}$‐$\frac{1}{\sqrt{{x}^{2}+{R}_{2}^{2}}}$)x | ||
C. | E=2πkσ($\frac{{R}_{1}}{\sqrt{{x}^{2}+{{{R}_{1}}^{2}}^{\;}}}$+$\frac{{R}_{2}}{\sqrt{{x}^{2}+{R}_{2}^{2}}}$) | D. | E=2πkσ($\frac{1}{\sqrt{{x}^{2}+{R}_{1}^{2}}}$+$\frac{1}{\sqrt{{x}^{2}+{R}_{2}^{2}}}$)x |
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