某同学为了测量金属热电阻在不同温度下的阻值,设计了如图甲所示的电路,其中
为电阻箱,
为金属热敏电阻,电压表可看做理想电表,电源使用的是稳压学生电源,实验步骤如下:
①按照电路图连接好电路
②记录当前的温度![]()
③将单刀双掷开关S与1闭合,记录电压表读数U,电阻箱阻值![]()
④将单刀双掷开关S与2闭合,调节变阻箱使电压表读数仍为U,记录电阻箱阻值![]()
⑤改变温度,重复②→④的步骤
(1)则该金属热电阻在某一温度下的阻值表达式为:
,根据测量数据画出其电阻R随温度
变化的关系如图乙所示;
(2)若调节电阻箱阻值,使
,则可判断,当环境温度为 时,金属热电阻消耗的功率最大。


一半径为R的圆柱形区域内存在垂直于端面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,其边缘放置一特殊材料制成的圆柱面光屏。一粒子源处在光屏狭缝S处,能向磁场内各个方向发射相同速率的同种粒子,粒子的比荷为
,不计重力及粒子间的相互作用,以下判断正确的是( )

A.若荧光屏上各个部位均有光点,粒子的速率应满足![]()
B.若仅
光屏上有粒子打上,粒子的速率应满足![]()
C.若仅
光屏上有粒子打上,粒子的速率应满足![]()
D.若仅
光屏上有粒子打上,粒子的速率应满足![]()
如图所示,一质量为
的小球置于半径为R的光滑竖直轨道最低点A处,B为轨道最高点,C.D为圆的水平直径两端点。轻质弹簧的一端固定在圆心O点,另一端与小球栓接,已知弹簧的劲度系数为
,原长为
,弹簧始终处于弹性限度内,若给小球一水平初速度
,已知重力加速度为
,则( )

A.无论
多大,小球均不会离开圆轨道
B.若
则小球会在B.D间脱离圆轨道
C.只要
,小球就能做完整的圆周运动
D.只要小球能做完整圆周运动,则小球与轨道间的最大压力与最小压力之差与
无关
一水平传送带以
的速度顺时针传送,其右端与一倾角为
的光滑斜面平滑相连,一个可视为质点的物块轻放在传送带最左端,已知物块的质量为
,若物块经传送带与斜面的连接处无能量损失,则( )

A.物块在第一次冲上斜面前,一定一直做加速运动
B.物块不可能从传送带的左端滑落
C.物块不可能回到出发点
D.滑块的最大机械能不可能大于![]()
当航天飞机在环绕地球的轨道上飞行时,从中释放一颗卫星,卫星位于航天飞机正上方,卫星与航天飞机保持相对静止,两者用导电缆绳相连,这种卫星称为绳系卫星。现有一颗绳系卫星在地球上空沿圆轨道运行,能够使缆绳卫星端电势高于航天飞机端电势的是( )
A.在赤道上空,自西向东运行
B.在赤道上空,自南向北运行
C.在北半球上空,自北向南运行
D.在南半球上空,自西南向东北运行
设宇宙中某一小行星自转较快,但仍可近似看作质量分布均匀的球体,半径为R。宇航员用弹簧测力计称量一个相对自己静止的小物体的重量,第一次在极点处,弹簧测力计的读数为
;第二次在赤道处,弹簧测力计的读数为
。假设第三次在赤道平面内深度为
的隧道底部,示数为
;第四次在距星表高度为R处绕行星做匀速圆周运动的人造卫星中,示数为
,已知均匀球壳对壳内物体的引力为零,则以下判断正确的是( )
A.
,
B.
,![]()
C.
,
D.
,![]()
