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小阳设计一个天然气泄漏检测电路,如图甲所示,R为气敏电阻,其阻值随天然气浓度变化...
小阳设计一个天然气泄漏检测电路,如图甲所示,R为气敏电阻,其阻值随天然气浓度变化曲线如图乙所示,R
为定值电阻,电源电压恒定不变.则下列说法正确的是( )
A.天然气浓度增大,电压表示数变小
B.天然气浓度减小,电流表示数变大
C.天然气浓度增大,电路消耗的总功率变小
D.天然气浓度减小,电压表与电流表示数的比值不变
考点分析:
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足球运动员梅西在某次比赛中,踢出一记神奇的“香蕉球”,足球从右侧绕过“人墙”射入球门,如图所示.这是因为踢出的足球( )
A.左侧空气流速慢
B.两侧空气流速相同
C.左侧空气流速快
D.不断改变旋转方向
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下列数据,最接近实际情况的是( )
A.正常人的体温约为36.8℃
B.成年人的手掌厚度约为10cm
C.一名中学生的质量约为500kg
D.成年人脉搏跳动的时间间隔约为0.2s
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关于光现象,下列说法正确的是( )
A.人远离平面镜时,平面镜中的像越来越小
B.物体经小孔成的像是正立的、缩小的实像
C.光从空气射入水中时,传播方向一定改变
D.图中空气泡对入射的平行光线具有发散作用
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演绎式探究:
(l)磁感应强度:
磁体和通电导体周围存在着磁场,磁场的强弱用物理量磁感应强度B来表示.B越大说明磁场越强:
一个半径为r的细圆环,环中均匀分布着电量为q的电荷(图甲).圆环绕中心轴每秒转动n圈,则圆心O点的磁感应强度大小为:B=2Πknq/r(k为常数).
可见,电量q和半径r不变时,圆环转动越快,圆心O点的磁场越______.
(2)研究转动圆盘中心的磁感应强度:
现在,有-个半径为R的薄圆盘(厚度不计),在圆盘中均匀分布着电器为Q的电荷(图乙),圆盘绕中心轴每秒转动n圈,则整个圆盘在圆心O点的磁感应强度大小为多少?请你推导出其表达式.
建议:你可以参考下面的思路解决这个问题.
首先,将圆盘分割为100个宽度均为△r的同心细圆环,取其中一个圆环进行研究(图丙)
若将这个圆环取出来,并将它展开,可以近似看作是一个宽度为△r的长方形(圈丁). 该长方形的面积为△S=______,则圆环所带的电量为q=______.这样,该圆环在圆心0点的磁感应强度大小为△B=______.整个圆盘在O点的磁感应强度大小B为这100个圆环在O点的磁感应强度大小△B之和,也即:B=______.
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(1)小明和小红在探究“浮力的大小等于什么?”的实验中,做了如下(图)测量:
写出以上探究中,不重复操作的合理顺序______(只填代号),四步实验中弹簧测力计的示数F
1、F
2、F
3、F
4之间的大小关系是______,通过探究,得出的结论是F
浮=G
排.
(2)小明和小红将不同的实心物块浸没在液体中并松手后,发现有的物块上升至液面,有的物块下降至容器底部.为了研究实心物块的质量和体积对此现象的影响,他们分别用甲、乙两种不同的液体做实验.表一、表二是他们记录的实验数据及观察到的实验现象.
表一:液体甲(质量为8.0kg,体积为8.0×lO
-3m
3)
实验序号 | 物块 | 质量(×10-3kg) | 体积(×10-6m3 ) | 现象 |
1 | A | 7.5 | 30 | 上升至液面 |
2 | B | 25.2 | 42 | 上升至液面 |
3 | C | 24.3 | 27 | 上升至液面 |
4 | D | 21.6 | 12 | 下降至底部 |
5 | E | 91.8 | 34 | 下降至底部 |
表二:液体乙 (质量为6.4kg,体积为8.0×lO
-3m
3)
实验序号 | 物块 | 质量(×10-3kg) | 体积(×10-6m3 ) | 现象 |
6 | A | 7.5 | 30 | 上升至液面 |
7 | B | 25.2 | 42 | 上升至液面 |
8 | C | 24.3 | 27 | 下降至底部 |
9 | D | 21.6 | 12 | 下降至底部 |
10 | E | 91.8 | 34 | 下降至底部 |
小明分析以上的数据及现象,发现物块C漂浮在液体甲中所受的浮力是______N,物块C浸没在液体乙中所受的浮力是______N;(g取10N/kg)
他们进一步综合分析表一、表二中的数据及现象,归纳得出结论:当物块的质量与体积的比值______液体的质量与体积的比值时,液体中的物块就______;当物块的质量与体积的比值______液体的质量与体积的比值时,液体中的物块就______.(均选填:“大于”、“小于”、“等于”、“上升”或“下降”)
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