如图所示的电容式话筒就是一种电容式传感器,其原理是:导电性振动膜片与固定电极构成了一个电容器,当振动膜片在声压的作用下振动时,两个电极之间的电容发生变化,电路中电流随之变化,这样声信号就变成了电信号,则当振动膜片向右振动时:( )
A.电容器电容减小 | B.电容器带电荷量减小 |
C.电容器两极板间的场强增大 | D.电阻R上电流方向自左向右 |
如图,在区域I(0≤x≤d)和区域II(d≤x≤2d)内分别存在匀强磁场,磁感应强度大小都为B,但方向相反,且都垂直于Oxy平面。一质量为m,带电荷量q(q>0)的粒子于某时刻从y轴上的P点射入区域I,其速度方向沿x轴正向。已知粒子在离开区域I时,速度方向与x轴正方向的夹角为30°;求
(1)粒子射入区域I时速度的大小;
(2)当粒子离开区域II时,出射位置与P点位置的y坐标之差。
(3)粒子从P点入射到离开区域II时所经历的时间
某同学通过查找资料自己动手制作了一个电池。该同学想测量一下这个电池的电动势E和内电阻r,但是从实验室只借到一个开关、一个电阻箱(最大阻值为9.999Ω,可当标准电阻用)一只电流表(量程IR=0.6A,内阻rg=0.1Ω)和若干导线。
①请根据测定电动势E内电阻r的要求,设计图4中器件的连接方式,画线把它们连接起来。
②接通开关,逐次改变电阻箱的阻值R,
读出与R对应的电流表的示数1,并作记录,当电阻箱的阻值R=2.6Ω时,其对应的电流表的示数如图5所示。处理实验数据时首先计算出每个电流值I的倒数;再制作R-
坐标图,如图6所示,图中已标注出了(R,
)的几个与测量对应的坐标点,请你将与图5实验数据对应的坐标点也标注在图6中。
③在图6上把描绘出的坐标点练成图线。
④根据图6描绘出的图线可得出这个
电池的电动势E=V,内电阻r=Ω
如图为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力的关系”的实验装置。
(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持不变,用钩码所受的重力作为,用DIS测小车的加速度。
(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量。在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如图所示)。
①分析此图线的OA段可得出的实验结论是。
②此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是(单选)()
A.小车与轨道之间存在摩擦 | B.导轨保持了水平状态 |
C.所挂钩码的总质量太大 | D.所用小车的质量太大 |
带电粒子以初速度V0从a点进入匀强磁场,如图所示,运动中经过b点,0a=0b,若撤去磁场加一个与y轴平行的匀强电场,仍以V0从a点进入电场,粒子仍能通过b点,那么电场强度E与磁感应强度B之比为
A.![]() |
B.1 | C.![]() |
D.![]() |
医生做某些特殊手术时,利用电磁血流计来监测通过动脉的血流速度。电磁血流计由一对电极a和b以及磁极N和S构成,磁极间的磁场是均匀的。使用时,两电极a、b均与血管壁接触,两触点的连线、磁场方向和血流速度方向两两垂直,如图所示。由于血液中的正负离子随血流一起在磁场中运动,电极a、b之间会有微小电势差。在达到平衡时,血管内部的电场可看作是匀强电场,血液中的离子所受的电场力和磁场力的合力为零。在某次监测中,血管壁直径为3.0mm,血管壁的厚度可忽略,两触点间的电势差为160μV,磁感应强度的大小为0.040T。则血流速度的近似值和电极a、b的正负为
A.1.3m/s,a正、b负 |
B.2.7m/s,a正、b负 |
C.1.3m/s,a负、b正 |
D.2.7m/s,a负、b正 |