摘要:已知图中在外力作用下闭合电路中一段导体的运动方向或线圈的转动方向.试在图中标出感应电流方向.
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某些固体材料受到外力后除了产生形变,其电阻率也要发生变化,这种由于外力的作用而使材料电阻率发生变化的现象称为“压阻效应”.现用如图1所示的电路研究某长薄板电阻
的压阻效应,已知
的阻值变化范围为几欧到几十欧,实验室中有下列器材:
A.电源E(3V,内阻约为1Ω)
B.电流表
(0.6A,内阻
=5Ω)
C.电流表
(0.6A,内阻约为1Ω)
D.开关S,定值电阻
(1)为了比较准确测量电阻
,请完成虚线框内电路图的设计.
(2)在电阻
上加一个竖直向下的力F(设竖直向下为正方向),闭合开关S,记下电表读数,
读数为
,
读数为
,得
=
(用字母表示).
(3)改变力的大小,得到不同的
值.然后让力反向从下向上挤压电阻,并改变力的大小,得到不同的
值,最后绘成图象如图2所示,除观察到电阻
的阻值随压力F增大而均匀减小外,还可得到的结论是
与所受压力F的数值关系是
=
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| R | x |
| R | x |
A.电源E(3V,内阻约为1Ω)
B.电流表
| A | 1 |
| r | 1 |
C.电流表
| A | 2 |
D.开关S,定值电阻
| R | 0 |
(1)为了比较准确测量电阻
| R | x |
(2)在电阻
| R | x |
| A | 1 |
| I | 1 |
| A | 2 |
| I | 2 |
| R | x |
| I1r1 |
| I2-I1 |
| I1r1 |
| I2-I1 |
(3)改变力的大小,得到不同的
| R | x |
| R | x |
| R | x |
电阻与压力关系为一次函数
电阻与压力关系为一次函数
.当F竖直向下时可得| R | x |
| R | x |
16-2F
16-2F
.| 1 | 2 |
(1)电源的输出功率P是多大?
(2)粒子在A、B之间运动的过程中,沿垂直于板方向通过的距离y是多大?
如图(俯视图)所示的电路中,电源内阻可不计,电阻R1=R2=Ro。平行光滑导轨PO、MN之间的距离为L,水平放置,接在R2两端。金属棒ab的电阻R3=
,垂直于pQ、MN,所在区域有竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场。竖直放置的两平行金属板A、B之间的距离是d,分别与Q、N连接。闭合开关S,ab在大小为F的水平外力作用下恰好处于静止状态,待电路稳定后,一质量为m、电荷量为q的正粒子从A、B的左端某位置以初速度vo水平射入板间,从右端飞出时速度大小是2vo。不计粒子重力。(R1、R2、R3不是已知物理量,R0是已知物理量)求:
(1)电源的输出功率P是多大?
(2)粒子在A、B之间运动的过程中,沿垂直于板方向通过的距离y是多大?![]()
如图(俯视图)所示的电路中,电源内阻可不计,电阻R1=R2=Ro。平行光滑导轨PO、MN之间的距离为L,水平放置,接在R2两端。金属棒ab的电阻R3=
,垂直于pQ、MN,所在区域有竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场。竖直放置的两平行金属板A、B之间的距离是d,分别与Q、N连接。闭合开关S,ab在大小为F的水平外力作用下恰好处于静止状态,待电路稳定后,一质量为m、电荷量为q的正粒子从A、B的左端某位置以初速度vo水平射入板间,从右端飞出时速度大小是2vo。不计粒子重力。(R1、R2、R3不是已知物理量,R0是已知物理量)求:
(1)电源的输出功率P是多大?
(2)粒子在A、B之间运动的过程中,沿垂直于板方向通过的距离y是多大?
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如图(俯视图)所示的电路中,电源内阻可不计,电阻R1=R2=Ro.平行光滑导轨PO、MN之间的距离为L,水平放置,接在R2两端.金属棒ab的电阻R3=
R0,垂直于pQ、MN,所在区域有竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场.竖直放置的两平行金属板A、B之间的距离是d,分别与Q、N连接.闭合开关S,ab在大小为F的水平外力作用下恰好处于静止状态,待电路稳定后,一质量为m、电荷量为q的正粒子从A、B的左端某位置以初速度vo水平射入板间,从右端飞出时速度大小是2vo.不计粒子重力.(R1、R2、R3不是已知物理量,R0是已知物理量)求:
(1)电源的输出功率P是多大?
(2)粒子在A、B之间运动的过程中,沿垂直于板方向通过的距离y是多大?
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(1)电源的输出功率P是多大?
(2)粒子在A、B之间运动的过程中,沿垂直于板方向通过的距离y是多大?