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如图(a)所示,为某磁敏电阻在室温下的电阻-磁感应强度特性曲线,测试时,磁敏电阻...

如图(a)所示,为某磁敏电阻在室温下的电阻-磁感应强度特性曲线,测试时,磁敏电阻的轴向方向与磁场方向相同.
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(1)试结合图(a)简要回答,磁感应强度B在0~0.2T和0.4~1.0T范围内磁敏电阻的阻值随磁场变化的特点   
(2)某同学想利用磁敏电阻图(a)所示特性曲线测试某长直导线产生的磁场,设计电路如图(b)所示,磁敏电阻与电键、电源和灵敏电流表连接,长直导线与图示电路共面并通以图示电流,请指出本实验装置的错误之处   
若装置调整正确后再进行测量,电路中所用干电池的电动势为1.5V,不计电池、电流表的内阻,试写出磁敏电阻所在磁场的磁感应强度B从0.4T至1.2T的变化过程中,通过磁敏电阻的电流强度IA随磁感应强度B变化的关系式:   
(1)分析图(a)所示图象,找出电阻随磁感应强度变化的关系,然后答题. (2)实验时磁场方向应与磁敏电阻的轴向方向相同,由安培定则判断磁场方向与磁敏电阻轴向方向间的关系, 然后答题;由图(a)求出磁敏电阻随磁感应强度变化的关系,然后由欧姆定律求出通过磁敏电阻的电流. 【解析】 (1)由图(a)所示图象可知,磁感应强度B在0~0.2T,磁敏电阻随磁场非线性增大, 0.4~1.0T范围内磁敏电阻的阻值随磁场线性增大; (2)由安培定则可知,磁场方向与磁敏电阻轴向垂直,这是错误的,磁场方向应与磁敏电阻轴向平行; 由(a)可知,在B从0.4T至1.2T的变化过程中,R与B是一次函数关系,设R与B的关系为R=R+kB, 由(a)可知:B=0.8T时,磁敏电阻R=15000Ω, B′=1.2T时,R′=24000Ω,将它们代入R=R+kB, 可得:15000=R+0.8k,24000=R+1.2k, 解得k=22500Ω/T,R=3000Ω,则R=22500B-3000, 由欧姆定律可得,通过磁敏电阻的电流强度IA随磁感应强度B变化的关系为: IA==; 故答案为:(1)磁感应强度B在0~0.2T,磁敏电阻随磁场非线性增大, 0.4~1.0T范围内磁敏电阻的阻值随磁场线性增大; (2)磁敏电阻的轴向方向与磁场方向不相同;IA=
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考点分析:
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(1)某同学用电流表和电压表测一节干电池的电动势和内电阻,实验中连接的实物图如右图所示(导线上有编号),图中有一根导线连接错误,他接错的导线是______(写编号),按他这种接法在实验时会出现什么情况?
答:______
(2)如果实验时只允许使用一个电表,其他仪器可以自行选择,请在右边虚线框内画出相应的实验电路图.
(3)(多选题)第(2)问电路中的电阻可以选择的是:______
A.最大阻值为20欧的滑动变阻器
B.最大阻值为2000欧的滑动变阻器
C.最大阻值为9999欧的电阻箱
D.阻值分别为20欧和10欧的两个定值电阻.
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如图所示是测量磁感应强度B的一种装置.把一个体积很小的电阻为R、匝数为N、面积为S的测量线圈L放在通电螺线管内待测处,线圈平面与螺线管轴线垂直,将测量线圈跟测量电量的仪器G表串联.当闭合电键K时,G表可测得瞬间流过测量线圈的电量△Q,则:
(1)(多选题)测量磁感应强度B所依据的物理规律是   
(A)法拉第电磁感应定律和焦耳定律
(B)闭合电路欧姆定律和焦耳定律
(C)法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律
(D)法拉第电磁感应定律和楞次定律
(2)用此方法测量通电螺线管内轴线处磁感应强度的表达式为B=   
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在用单摆测重力加速度的实验中:
(1)实验时必须控制摆角在    以内,并且要让单摆在    平面内摆动;
(2)某同学测出不同摆长时对应的周期T,作出L-T2图线,如图所示,再利用图线上任意两点A、B的坐标(x1,y1)、(x2,y2),可求得g=   
(3)若该同学测量摆长时漏加了小球半径,而其它测量、计算均无误,则以上述方法算得的g值和真实值相比是    的(选填“偏大”、“偏小”或“不变”).
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如图所示,有一块无限大的原来不带电的金属平板MN,现将一个带电量为+Q的点电荷放置于板右侧的A点,并使金属板接地.已知A点离金属板MN的距离为d,C点在A点和板MN之间,AC⊥MN,且AC长恰为manfen5.com 满分网.金属平板与电量为+Q的点电荷之间的空间电场分布可类比    (选填“等量同种电荷”、“等量异种电荷”)之间的电场分布;在C点处的电场强度EC=   
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如图所示,一自行车上连接踏脚板的连杆长R1=20cm,由踏脚板带动半径为r1的大齿盘,通过链条与半径为r2的后轮齿盘连接,带动半径为R2=30cm的后轮转动.若踏脚大齿盘与后轮齿盘的齿数分别为48和24.当骑车人以n=2r/s的转速蹬踏脚板时,自行车的前进速度为    m/s.若车匀速前进,则骑车人蹬踏脚板的平均作用力与车所受平均阻力之比为   
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