曾经流行过一种自行车车头灯供电的小型交流发电机,图13-4-18为其结构示意图,图中N、S是一对固定的磁极,abcd为固定的转轴上的矩形线框,转轴过bc边中点,与ab边平行,它的一端有一半径ro="1.0" cm的摩擦小轮,小轮与自行车车轮的边缘相接触,如图3所示当车轮转动时,因摩擦而带动小轮转动,从而使线框在磁极间转动设线框由N=800匝导线圈组成,每匝线圈的面积S="20" cm2,磁极间的磁场可视作匀强磁场,磁感强度B=0.010T,自行车车轮的半径R1="35" cm,小齿轮的半径R2="4.0" cm,大齿轮的半径R3="10.0" cm(见图13-4-19)现从静止开始使大齿轮加速转动,问大齿轮的角速度为多大才能使发电机输出电压的有效值U="3.2" V?(假设摩擦小轮与自行车轮之间无相对滑动)
发现万有引力定律和测出引力常量的科学家分别是
A.牛顿、卡文迪许 | B.开普勒、伽利略 |
C.开普勒、卡文迪许 ![]() |
D.牛顿、伽利略 |
法国和德国科学家费尔和格林贝尔由于发现“巨磁电阻”效应荣获了2007年诺贝尔物理学奖。研究发现磁敏电阻(GMR)的阻值随所处空间磁场的增强而增大。图示电路中,GMR为一个磁敏电阻,闭合开关S1和S2,滑片P向左滑动时
A.电磁铁的磁性增强,指示灯的亮度变暗 |
B.电磁铁的磁性增强,指示灯的亮度变亮 |
C.电磁铁的磁性减弱,指示灯的亮度变暗 |
D.电磁铁的磁性减弱,指示灯的亮度变亮 |
在如图所示的电路中,R1和R2为定值电阻,L1和L2为小灯泡。闭合S,当滑动变阻器的滑片由a向b端滑动时,小灯泡的亮度变化情况是
A.L1变亮,L2变暗 | B.L1变暗,L2变亮 |
C.L1变亮,L2变亮 | D.L1变暗,L2变暗 |
如图所示,AB为一轻质杠杆,O为支点,BO=2AO,AB两端分别悬挂实心铜球和实心铁球,杠杆在水平位置平衡,若将两球同时浸没在某液体中,液体的密度小于铜和铁的密度,则
A.杠杆仍能保持平衡 | B.铜球一端下降 |
C.铁球一端下降 | D.液体密度未知,故无法判断哪端下降 |
如图所示,物块A、B叠放在固定的斜面C上,若A、B一起沿斜面匀速下滑(A、B保持相对静止),设A、B间的摩擦力为F1,BC间的摩擦力为F2,则
A.F1≠0,F2=0 B.F1≠0,F2≠0 C.F1=0,F2=0 D.F1=0,F2≠0