如图所示为电阻R1和R2的伏安特性曲线,并且把第一象限分为了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域.现把R1和R2并联在电路中,消耗的电功率分别用P1和P2表示;并联的总电阻设为R.下列关于P1与P2的大小关系及R的伏安特性曲线应该在的区域正确的是( )
A.特性曲线在Ⅰ区,P1<P 2 B.特性曲线在Ⅲ区,P1<P2
如图所示,在一个矩形区域abcd内,有两个方向相反且都垂直纸面的匀强磁场分布在以对角线bd为边界的两个区域Ⅰ、Ⅱ内,已知ab边长为,ad与ac夹角为=300。一质量为带电量为的粒子以速度V0从Ⅰ区边缘a点沿ad方向射入磁场,随后粒子经过ac与bd交点o进入Ⅱ区(粒子重力不计)。
1.求Ⅰ区的磁感应强度的方向和大小
2.如果粒子最终能从cd边射出磁场,求Ⅱ区磁感应强度应满足的条件
如图所示,两根金属导轨平行放置在倾角为30°的斜面上,导轨左端接有电阻,导轨自身电阻不计.匀强磁场垂直于斜面向上,磁感应强度为.质量为 ,电阻为的金属棒ab由静止释放,沿导轨下滑,如图所示.设导轨足够长,导轨宽度,金属棒ab下滑过程中始终与导轨接触良好,当金属棒下滑的高度为时,恰好达到最大速度vm=2m/s,求此过程中:
1.金属棒受到的摩擦阻力;
2.电阻R中产生的热量;
3.通过电阻R的电量.
如图所示,为某一装置的俯视图,PQ、MN为竖直放置的很长的平行金属薄板,两板间有匀强磁场,它的磁感应强度大小为B,方向竖直向下,金属棒AB搁置在两板上缘,并与两板垂直,现有质量为m、带电量大小为q,其重力不计的粒子,以初速度v0水平射入两板问.问:
1.金属棒AB应朝什么方向、以多大的速度运动,可以使带电粒
子做匀速运动?
2.若金属棒运动停止,带电粒子在磁场中继续运动时,位移第一次到达时的时间间隔是多少?
温度传感器广泛应用于室内空调、电冰箱和微波炉等家用电器产品中,它是利用热敏电阻的阻值随温度而变化的特性工作的。在右图中已知电源的电动势为,内电阻可以忽略不计;G为灵敏电流表,内阻保持不变,R为热敏电阻,其电阻值与温度的变化关系如右图中图线所示。闭合开关,当R的温度等于20℃时,电流表示数mA,当电流表的示数=3.6mA时,热敏电阻R的温度是多少℃?
某兴趣小组为了测量一待测电阻Rx的阻值,准备先用多用电表粗测出它的阻值,然后再用伏安法精确地测量.实验室里准备了以下器材:
A.多用电表
B.电压表Vl,量程3V,内阻约5kΩ
C.电压表V2,量程15V,内阻约25kΩ
D.电流表Al,量程0.6A,内阻约0.2Ω
E.电流表A2,量程3A,内阻约0.04Ω
F.电源,电动势E=3.0V
G.滑动变阻器Rl,最大阻值5Ω,最大电流为3A
H.滑动变阻器R2,最大阻值200Ω,最大电流为1.5A
I.电键S、导线若干
1.在用多用电表粗测电阻时,该兴趣小组首先选用“×10”欧姆挡,其阻值如图甲中指针所示,为了减小多用电表的读数误差,多用电表的选择开关应换用_________欧姆挡;
2.按正确的操作程序再一次用多用电表测量该待测电阻的阻值时,其阻值如图乙中指针所示,则Rx的阻值大约是_________Ω;
3.在用伏安法测量该电阻的阻值时,要求尽可能准确,并且待测电阻的电压从零开始可以连续调节,则在上述提供的器材中
电压表应选 ;电流表应选 ;
滑动变阻器应选 。(填器材前面的字母代号)
4.在虚线框内画出用伏安法测量该电阻的阻值时的实验电路图.