传感器是一种采集信息的重要器件, 如图所示是一种测定压力的电容式传感器,当待测压力F作用于可动膜片电极上,可使膜片产生形变,引起电容的变化。现将电容器灵敏电流计和直流电源串联成闭合电路,那么
A.当F向上压膜片电极时,电容将增大 |
B.当F向上压膜片电极时,电容将减小 |
C.若电流计有示数变化,则压力F发生变化 |
D.若电流计有示数变化,则压力F不发生变化 |
下列说法中,正确的是
A.通电导线在磁场中受到安培力越大的位置,则该位置的磁感应强度越大 |
B.磁感线上某一点的切线方向就是该点磁感应强度的方向 |
C.穿过某一面积的磁通量越大,该处的磁感应强度一定越大 |
D.线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大 |
关于电场强度和电势,下列说法正确的是
A.由公式E=F/q可知E与F成正比,与q成反比 |
B.由公式U=Ed可知,在匀强电场中,任意两点间的电势差与这两点间的距离成正比。 |
C.电场强度为零处,电势不一定为零 |
D.无论是正电荷还是负电荷,当它在电场中移动时,若电场力做正功,它一定是从电势高处移到电势低处,并且它的电势能一定减少 |
下列说法正确的是
A.电荷量,电容,磁通量,电动势都是标量 |
B.提出“在电荷的周围存在着由它产生的电场”的观点的科学家是法拉第 |
C.首先发现电流磁效应的科学家是库仑 |
D.E = kQ/r2所用的物理方法是比值定义法 |
质量为1kg的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.2,作用在物体上的水平拉力F与时间t的关系如图所示.则物体在前12s内的位移的大小?(g=10m/s2)
如图所示,质量为0.78 kg的金属块放在水平桌面上,在方向与水平方向成37°角斜向上、大小为3.0N的拉力F作用下,以4.0 m/s的速度向右做匀速直线运动。已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。(g取10m/s2.)
(1)求金属块与桌面间的动摩擦因数。
(2)如果从某时刻起撤去拉力,从撤去拉力时算起金属块在2s内通过的位移是多大?
在沿水平地面运动的小车车厢的顶部,用一根细线悬挂一质量为m的小球。某段时间内发现细线与竖直方向的夹角为θ,且小球与车厢保持相对静止,如图所示。试判断小车的运动性质并计算其加速度的大小。
如图所示,用细绳悬挂的小球重为6N,在均匀的水平风力作用下偏离竖直方向θ=37°角而处于静止状态。求风对小球的作用力F和绳子的拉力T 。(sin37o=0.6,cos37o=0.8,tan37o=0.75)
弹簧长20cm,劲度系数k=200N/m,当用手去拉这一弹簧,长度变为24cm。此时弹力为 N;若压缩至15cm时,弹簧弹力又为 N。
如图所示,在倾角为α的斜面上,放一质量为m的小球,小球和斜面及挡板间均无摩擦,当档板绕O点逆时针缓慢地转向水平位置的过程中,则有( )
A.斜面对球的支持力逐渐增大 |
B.斜面对球的支持力逐渐减小 |
C.档板对小球的弹力先减小后增大 |
D.档板对小球的弹力先增大后减小 |
用手握住瓶子,使瓶子在竖直方向静止,如果握瓶子的力加倍,则手对瓶子的摩擦力( )
A.大小不变 | B.大小加倍 |
C.方向向上 | D.方向由向上变为向下 |
如图所示为某个物体在2s内做直线运动的v-t图像,下列关于物体运动的描述正确的是( )
A.物体做往返运动 |
B.物体的加速度大小为2m/s2 |
C.物体的加速度方向在1s末改变 |
D.物体在2s末离开出发点最远 |