如图所示的电路中示

19.如图所示,以下判断正确的是A.图(甲)中因穿过铝环的磁通量始终为零,所以铝环中不产生感应电流B.图(乙)中地面上方的电场方向和磁场方向可能重合C.由公式 可求出图(丙)导线abc中的感应电动势为零D.图(丁)中,当导线A通过向外的电流时,磁铁对斜面的压力减小,同时弹簧缩短20.如图所示,圆轨道的半径为0.5m,空间存在电场强度E=300N/C,方向向右的匀强电场.假设斜面和水平面所在处的电场被屏蔽,而圆轨道内仍存在电场,一电荷量为q=+0.1C的小球在光滑斜面上某处静止释放滚入圆轨道,并始终保持在圆轨道内部运动.已知小球的质量为4kg,所有接触面均光滑.要使小球不脱离轨道运动,则小球在斜面上释放的高度h必须满足(g取10m/s2)A.h≤0.125m B.h≤0.5m C.h≥1.25m D.h≥23/16m
攻89400收挝
19.正确的应该是B、D.A.当环下落时,其中的自由电子便有向下的速度,因此会受到与磁场、速度垂直的洛伦兹力,此力使自由电子定向运动,形成电流.注意,此结论似乎与法律的电磁感应定律矛盾,磁通量不变化,却有感应电流.可以这样说,此题是不严密的,因为不可能找到题中所说的磁场,按照电磁场理论,磁感线都是闭合的,题中的磁感线怎么闭合?拉第电磁感应定律当然不包括这种现象了.但如果抛开法拉第电磁感应定律不顾,利用磁场对自由电子的洛伦兹力,却可以判断其受力方向,此力可以使回路产生感应电流.B.可以想象,当场强E与磁感强度B均竖直向上时,电场力、洛伦兹力方向均竖直向上,如果此二力之和恰等于小球的重力,小球就可以水平向右做直线运动.C.这个闭合回路的总感应电动势为零,直径ac和弧abc的感应电动势均不为零,但恰好在回路里相抵消.弧abc的感应电动势不为零.D.可以以直导线为研究对象,分析其所受的安培力方向.其方向一定与磁感线垂直.根据牛顿第三定律可知磁铁受磁力的方向,此方向必定在支持力方向与弹簧拉力两方向之间,起作用效果有二:减小支持力,减小拉力.我的看法:此题A选项是有科学性问题的,我的答案是权衡作出的,也就是说,如果有这样的磁场就应该能够产生电流.(也就是说法拉第电磁感应定律也有问题了.)20.D先求出电场力与重力的合力的大小和方向:50N,方向与竖直方向夹37°角.小球的等效最高点(也称物理最高点)在圆心的左上方.与竖直方向夹37°角的位置.列两个方程:其一是恰能通过的向心力公式,其二是从初始位置到物理最高点的动能定理.(略)求解即可得到答案D.注意电场力做功必须从最低点算起,因为从这里进入电场的.
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如图16所示,体积为500cm3的长方体木块浸没在装有水的柱形容器中,细线对木块的拉力为2N,此时水的深度为20cm。(取g=10N/kg),求:如图所示,求:
(1)水对容器底的压强。;
(2)木块受到水的浮力。
(3)木块的密度。
(4)若剪断细线待木块静止后,将木块露出水面的部分切去,要使剩余木块刚好浸没在水中,在木块上应加多大的力?
解:(1)水对容器底的压强:P=ρ水gh=1.0×103×10×0.2=2000(Pa)
(2)木块受到水的浮力:F浮=ρ水V排g=1.0×103×500×10-6×10=5(N)
(3)木块的重力:G木=F浮& - F=5N-2N=3N
木块的质量:m木=G木/g=3/10=0.3(kg)
木块的密度:ρ木=0.3/500×10-6=0.6×103(kg/m3)
(4)剪刀断后,F/浮=G木=3N
此时,V/排=F/浮/ρ水g=3/1.0×103×10=0.3×10-4(m3)
切去后,G/木=ρ木V木g==ρ木V/排g=0.6×103×0.3×10-4×10=1.8(N)
应加的力为:F/=F/浮-G/木=3N-1.8N=1.2N
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如图所示,AB为铅笔芯.其电阻与长度成正比,当两个电流表均接0~0.6A量程时,改变滑片P在铅笔芯上的位置,两个电流表示数的最大与最小比值为2:1,滑片P允许滑动的长度范围cd为10cm;当两个电表均接0~3A量程时,滑片P允许滑动的长度范围为(  ) A.30cmB.28cmC.26cmD.24cm
欧姆定律的应用;并联电路的电压规律;电路的动态分析
应用题;压轴题;电路和欧姆定律;电路变化分析综合题.
由电路可知,滑片左侧和右侧电阻并联,两电流表分别测两部分的电阻,根据电阻与长度成正比可设每厘米铅笔芯的电阻为R.
(1)当电压表的量程为0~0.6A时,Ac段的电阻和dB段的电阻相等,根据并联电路的电压特点和欧姆定律表示出两电流表的示数结合两个电流表示数的最大比值为2:1得出Ac段、cd段、点B段电阻相等,进一步表示出每厘米表示的电阻;
(2)当电流表的量程为0~3A量程,当电流表A1的示数为3A时,设P距A点的距离为L,根据欧姆定律表示出电流表的示数即可求出P距A点的距离,总长度减去P距A点距离的2倍即为滑片P允许滑动的长度范围.
解:由电路可知,滑片左侧和右侧电阻并联,两电流表分别测两部分的电阻,由电阻与长度成正比可设每厘米铅笔芯的电阻为R,
电流表的量程为0~0.6A时,
∵改变滑片P在铅笔芯上的位置,两个电流表示数的最大比值为2:1,
∴Ac段的电阻和dB段的电阻相等,
当滑片位于c点时,RAc=RdB=LAcR,Rcd=LcdR=10cm×R,
∵并联电路中各支路两端的电压相等,且两个电流表示数的最大比值为2:1,即I1=0.6A,I2=0.3A,
解得:RAc=RdB=Rcd,
∴LAB=×10cm=30cm,
==0.6A,即=0.6A,=10cm×0.6A,
当电流表的量程为0~3A量程,当电流表A1的示数为3A时,设P距A点的距离为L,则
=3A,即×=10cm×0.6A×=3A,
解得:L=2cm,
∴滑片P允许滑动的长度范围为30cm﹣2×2cm=26cm.
本题考查了并联电路的特点和欧姆定律的应用,明白滑片P允许滑动的长度范围和利用好“电阻与长度成正比”是关键.
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金属活动性顺序及其应用【知识点的认识】常见金属在溶液中的活动性顺序是“钾钙钠镁铝,锌铁锡铅(氢),铜汞银铂金”,具体如图所示.金属活动性顺序的应用主要有:1.表明了金属活动性强弱顺序(前强后弱).即在金属活动性顺序中,金属的位置越靠前,它在水溶液中就越容易失去电子变成离子,其活动性就越强;金属的位置越靠后,其阳离子在水溶液中就比较容易获得电子变成原子,其活动性就越弱.需要注意的是:金属的活动性就越强参加反应时,现象就越明显、越剧烈.2.可用来判断金属与酸能否发生置换反应(氢前置换氢).只有排在氢前面的金属,才能置换出酸中的氢,而排在氢后面的金属不能置换出酸中的氢.需要注意的是:(1)金属必须是排在金属活动性顺序中(H)前面的金属;(2)酸应是盐酸、稀硫酸(即不具有强氧化性的酸),不包括浓硫酸和硝酸;(3)单质铁与酸发生置换反应时生成亚铁盐;(4)K、Ca、Na除与酸反应外,还能与水在常温下发生置换反应,其余金属则不能(这点初中阶段大体上了解即可).3.可用来判断金属与金属化合物溶液(即盐溶液)能否发生置换反应(前置后,盐可溶,K、Ca、Na不能够).排在金属活动性顺序中前面的金属一般能把排在后面的金属从其盐溶液里置换出来.需要注意的是:(1)在金属活动性顺序中只要排在前面的金属就能把排在后面的金属从其盐溶液中置换出来,而与H的位置无关.但K、Ca、Na等金属例外,由于它们过于活泼,不与溶液中的盐发生置换反应,而是先与溶液中的水发生置换反应(2)铁与盐溶液发生置换反应时,生成二价亚铁盐.(3)用同种金属置换不同的盐溶液,盐中金属排在金属活动性顺序中较后的金属首先被置换出来.用不同的金属置换同种盐溶液,盐中金属先被排在金属活动性顺序中较前的金属置换出来.另外,若有一种金属和多种混合盐溶液反应,最先反应的是最不活泼的那个金属的盐溶液.例如,锌粒与氯化亚铁和硫酸铜和硝酸汞的混合溶液反应,最先反应的是硝酸汞,当硝酸汞被消耗完时,硫酸铜才与锌粒反应,同理,硫酸铜反应完后,锌才会和氯化亚铁反应.还有,当多种金属与一种盐溶液反应时,最活泼的金属先反应.例如,把打磨光亮的镁带、铝丝、铜丝一起放入硝酸银溶液中,镁被消耗完后,铝才和硝酸银反应,铝反应完后,铜跟硝酸银反应.另外,利用金属与酸或盐溶液之间的置换反应是否发生,通过具体的实验及其现象的分析,反过来可以反推金属的活动性顺序.具体的推断方法是这样的:1.利用金属与酸能否发生置换反应,来反推金属的活动性顺序.例如,把铁和铜分别放在稀盐酸中时,铁的表面上有气泡冒出,这说明铁位居金属活动性顺序中氢的前面;而铜的表面无明显的现象,这说明铜位居金属活动性顺序中氢的后面;由此可推得铁活泼性比铜的要强.2.利用金属与盐溶液能否发生置换反应,来反推金属的活动性顺序.例如,把铁钉放在硫酸铜溶液中,过一会儿,发现铁钉表面上出现了一层红色物质(即铜);由此可推得铁活泼性比铜的要强.
有关溶质质量分数的简单计算【知识点的认识】有关溶质质量分数的简单计算的公式有如下3种:1.溶质质量分数的一般计算公式是:2.特殊计算公式(使用于饱和溶液)是:3.变形公式有:值得注意的是:(1) 溶质的质量分数只表示溶质质量与溶液质量之比,并不代表具体的溶液质量和溶质质量.(2) 溶质的质量分数是比值,没有单位;一般用表示.(3) 溶质的质量分数计算式中溶质质量与溶液质量的单位必须统一.(4) 计算式中溶质质量是指被溶解的那部分溶质的质量,没有被溶解的那部分溶质质量不能计算在内.(5) 当计算饱和溶液中溶质的质量分数(即该下该溶质质量分数的最大值)时,才可以使用特殊计算公式来计算.有关溶质质量分数的简单计算的题型包括以下几种:1.已知溶质和溶液(或溶剂)的质量,求算溶质的质量分数.此时,只要将已知的质量代入相应的计算公式,进行计算即可.2.已知(暗知)某温度下的某物质的溶解度,求算该溶质的质量分数.此时,首先要确认该溶液是饱和溶液,并制定该物质的溶解度(有时从溶解的曲线上或括号内的补充说明中寻找),如果将溶解度代入溶质的质量分数的特殊计算公式进行计算即可.3.已知溶质的质量分数和溶液(或溶质)的质量,求算溶质(或溶液或溶剂)的质量.此时,可将已知的溶质的质量分数和溶液的质量代入相应的变形公式中,进行计算即可(注意:溶剂的质量是溶液的质量与溶质的质量之差).4.已知某温度时某饱和溶液中溶质的质量分数,求算该溶质在此温度下的溶解度.此时,可以将已知的溶质的质量分数代入相应的变形公式中,进行计算即可.5.溶液稀释前后有关溶质的质量分数的计算.此时,由于溶液稀释前后,溶质的质量是不变的;若设浓溶液质量为m g,溶质的质量分数为a%,加水稀释成溶质的质量分数为b%的稀溶液n g,则m g×a%=ng×b%成立,加入水的质量为ng-mg.6.在溶液中发生化学反应时的有关溶质的质量分数的综合计算;即有关溶质的质量分数的计算和有关化学方程式的计算的综合性计算.特别是,在计算反应后溶液中某溶质的质量分数时,需要注意的是:(1) 如果某溶质反应前有,反应生成物中也有,并且反应后的溶液为该溶质的不饱和溶液,那么该溶质的质量应该是原来的质量与反应生成的质量(根据化学方程式计算)之和;反应后溶液的质量可以根据质量守恒定律来计算,即反应后溶液的质量=反应前各组份的质量之和-气体的质量-沉淀(或杂质)的质量;然后将所求的两个质量相除,再乘以100%,就可求得反应后溶液中该溶质的质量分数了.(2) 如果反应后的溶液已是某溶质的饱和溶液(此时,会给其溶解度或有关信息),那么判定饱和后,就可根据所给的溶解度来计算该溶质的质量分数了.【解题方法点拨】解答这类题目时,首先,要熟记和理解溶质的质量分数及其有关计算方法,固体溶解度的概念、意义,固体溶解度曲线及其使用,有关化学方程式的计算方法,以及质量守恒定律解等相关知识;然后,根据所给的实验、问题情景或图表信息等,结合所学的相关知识和技能,细致地阅读、分析题意等,联系着生活实际,细心地进行探究、推理,最后,按照题目的要求,认真地进行选择或解答即可.爱心提示:在有关溶质的质量分数的计算和有关化学方程式的计算的综合性计算时,需要特别注意的是:1.化学方程式中化学式下面所对应的物质质量不能直接写成溶液质量,一定要写参加化学反应的溶质实际质量.2.若已知溶液的体积或求溶液的体积,要用m=ρV这个公式进行换算.3.计算过程中,单位一定要统一.
根据反应式的计算【知识点的认识】根据化学反应方程式的计算的步骤一般分为六步:1.设未知量,即---的质量为x.2.书写用到的化学方程式(即写→配→标→注),特别是化学方程式的配平是的.3.将用到的物质的质量关系标注在相应的化学式的正下方;上行是相对质量关系(即利用相对原子质量或相对分子质量乘以相应的化学计量数得来的),下行是纯物质质量(即已知量和未知量x).4.列计算用到比例式,即上行的相对质量比等于下行的实际质量比.5.求算结果,注意一定要有单位.6.写出简明的答案,一般是问什么就答什么.根据化学反应方程式的计算的格式,以“工业上,高温煅烧石灰石(主要成分为CaCO3)可制得生石灰(CaO)和二氧化碳.如果制取10t氧化钙,需要碳酸钙多少吨?”为例,介绍如图所示:.
整理教师:&&
举一反三(巩固练习,成绩显著提升,去)
根据问他()知识点分析,
试题“根据如图所示回答:①滤渣中一定有的金属是,滤液中的溶质是.②...”,相似的试题还有:
某溶液中仅含有AgNO3和Cu(NO3)2两种溶质,某校初三学生课外活动小组的同学将其分为A、B、C三份,各加入一定量的铁粉,充分反应后过滤、洗涤,得到滤液和滤渣.①若将A得到的滤渣加入到稀盐酸中有气泡产生,则滤液中一定有_____.②若将B得到的滤渣加入到稀盐酸中没有气泡产生,则滤渣中一定有_____.③若向C得到的滤液中滴加稀盐酸,有白色沉淀生成,则滤液中含有的溶质是_____,滤渣中含有的物质是_____.
某溶液中仅含有AgNO3和Cu(NO3)2两种溶质,某校初三学生课外活动小组的同学将其分为A、B、C三份,各加入一定量的铁粉,充分反应后过滤、洗涤,得到滤液和滤渣.①若将A得到的滤渣加入到稀盐酸中有气泡产生,则滤液中一定有______.②若将B得到的滤渣加入到稀盐酸中没有气泡产生,则滤渣中一定有______.③若向C得到的滤液中滴加稀盐酸,有白色沉淀生成,则滤液中含有的溶质是______,滤渣中含有的物质是______.
根据如图所示回答:①滤渣中一定有的金属是(),滤液中的溶质是().②若用100g盐酸与足量的滤渣反应能生成0.2mol氢气.那么:(Ⅰ)该盐酸溶液含HCl物质的量是多少?(Ⅱ)该盐酸的质量分数是多少?.欢迎来到21世纪教育网题库中心!
如图所示,真空中有以(r,0)为圆心,半径为r的圆形匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,在y= r的虚线上方足够大的范围内,有方向水平向左的匀强电场,电场强度为E,从O点向不同方向发射速率相同的质子,质子的运动轨迹均在纸面内,且质子在磁场中的偏转半径也为r,已知质子的电荷量为q,质量为m,不计重力、粒子间的相互作用力及阻力。求:(1)质子射入磁场时速度的大小;(2)沿x轴正方向射入磁场的质子,到达y轴所需的时间;(3)与x轴正方向成30o角(如图中所示)射入的质子,到达y轴的位置坐标。
答案(1)(2)(3)(0,)
解析试题分析:(1)质子射入磁场后做匀速圆周运动,有&(2分) 得&&(1分)(2)质子沿x轴正向射入磁场后经圆弧后以速度v垂直于电场方向进入电场,在磁场中运动周期&&&&&&&&&&在磁场中运动的时间&&&&&(2分)进入电场后做类平抛运动,沿电场方向运动r后到达y轴,因此有&(1分)&&所求时间为&&(1分)(3)质子在磁场中转过120o角后从P点垂直于电场线进入电场,如图所示。P点距y轴的距离(2分)其中(2分)得质子到达y轴所需时间为&(1分)在y方向质子做匀速直线运动,因此有&&&(1分)质子到达y轴的位置坐标为(0,)(1分)考点:考查了粒子在电磁场中的运动点评:处理方法不同:电场中粒子做类平抛运动,运用运动的合成与分解.在磁场中做匀速圆周运动,画轨迹,用牛顿定律和圆周运动知识处理.}

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