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如图R1和R2是材料相同、厚度相同、表面为正方形的导体,正方形的边长之比为2:1...
如图R
1和R
2是材料相同、厚度相同、表面为正方形的导体,正方形的边长之比为2:1.通过这两导体的电流方向如图所示,则这两个导体电阻之比为R
1:R
2=
.你认为这种关系对电路元件改进的意义是
.
考点分析:
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某同学利用竖直上抛小球的频闪照片验证机械能守恒定律.频闪仪每隔0.05s闪光一次,图中所标数据为实际距离.(当地重力加速度取9.8m/s
2,小球质量m=0.2kg,计算结果保留三位有效数字)
(1)从t
2到t
5时间内,重力势能增量|△E
P|=
:动能增量|△E
k|=
J.
(2)在误差允许的范围内,若|△E
P|与|△E
k|近似相等,从而验证了机械能守恒定律.本题由(1)计算得|△E
P|
|△E
k|(选填“>”、“<”或“=”),造成这种结果的主要原因是
.
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在2010年上海世博会上,拉脱维亚馆的风洞飞行表演,令参观者大开眼界.若风洞内总的向上的风速风量保持不变,让质量为m的表演者通过调整身姿,可改变所受的向上的风力大小.假设人体受风力大小与正对面积成正比,水平横躺时受风力面积最大,人体站立时受风力面积为水平横躺时的1/8;当受风力面积是最大值的一半时,恰好可以静止或匀速漂移.风洞内人体可上下移动的总高度AC为H.人体原静止于最高点A,某时刻开始,先以最大加速度匀加速下落,经过某处B后,再以能达到的另一最大加速度匀减速下落,刚好能在最低点C处减速为零,则:(1)BC的距离为
.(2)由B至C过程中表演者克服风力做的功为
.
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如图所示,A、B为不同金属制成的正方形线框,导线粗细相同,A的边长是B的2倍,A的密度是B的1/2,A的电阻是B的4倍.当它们的下边在同一高度竖直下落,垂直进入如图所示的磁场时,A框恰能匀速下落,那么;(1)B框进入磁场过程将作
运动(填“匀速”“加速”“减速”);(2)两线框全部进入磁场的过程中,A、B两线框消耗的电能之比为
.
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如图所示,匀强电场场强为E,与竖直方向成α角,范围足够大.一质量为m、电荷量为q的带负电小球用细线系在竖直墙上,恰好静止在水平位置,则场强E的大小为
.若保持场强大小、方向和小球电荷量不变,现剪断细线,则小球作
运动.(请描述运动的方向及性质)
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如图所示,ABCD为固定的水平光滑矩形金属导轨,AB间距离为L,左右两端均接有阻值为R的电阻,处在方向垂直纸面向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中.质量为m、长为L的导体棒MN放在导轨上,甲、乙两根相同的轻质弹簧一端与MN棒中点连接,另一端均被固定,MN棒始终与导轨垂直并保持良好接触,导轨与MN棒的电阻均忽略不计,初始时刻,两弹簧恰好处于自然长度,MN棒具有水平向左的初速度v
,经过一段时间,MN棒第一次运动至最右端,在这一过程中AB间电阻R上产生的焦耳热为2Q,则( )
A.初始时刻棒受到安培力大小为
B.从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生焦耳热大于
C.当棒第一次回到初始位置时,AB间电阻R的功率大于
D.当棒第一次到达最右端时,甲弹簧具有弹性势能为
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