如图所示,一轻质均匀杠杆AB,O为支点,OA=OB=4m,A端用一不可伸长的细线系于地面,C点位于OB的中点,边长为0.1m的实心正方体物块M用一不可伸长的细线系于C点,此时AB静止于水平位置,C点的细线拉力恰为零,M对地面压强为3×103Pa.(两端细线质量忽略,g取10N/kg)求:
(1)物块M的质量;
(2)将一个重为40N的铁块P放在C点正上方,并用力F水平向左推动,使P沿OA向左做匀速直线运动,连接物块M的细线能承受的最大拉力为25N.求:
①铁块P向左运动过程中,物块M对地面的最小压强;
②若铁块P受到的摩擦力为其重力的0.1倍,在从C点开始向左匀速运动的过程中,推力F最多做的功.

B . 风电站
C . 水电站
D . 太阳能电站
测温手环与智能休眠仓随着计算机软硬件和互联网技术的高速发展,可穿戴式智能设备逐渐在生产生活领域表现出广阔的应用潜力。例如,在此次新冠疫情防控中,用于体温监控的测温手环就是一种智能穿戴设备,如图甲所示。
测温手环主要由温度传感模块、蓝牙模块、电源模块三个部分组成。在温度传感模块中,有对温度敏感的热敏电阻与导热金属片相连。使用测温手环时,导热金属片与人体接触,金属片温度的变化引起热敏电阻的阻值发生变化,热敏电阻的阻值变化会影响电路中电流的大小。温度传感模块中的测温芯片可以根据电路中电流的大小计算出人体的温度。且手环中的蓝牙模块通过无线网络将芯片中的温度数据传送给移动设备,从而实现体温的实时监控。

为了降低测温手坏的功耗,延长它的工作时间,测温手环一般配有智能休眠仓,如图乙所示。有些测温手环是通过判断温度变化来实现自动开关的。测温手环放入智能休眠仓后,由于环境温度低于某个设定的温度或者手环检测到的温度长时间不发生变化,则测温手坏自动关机。还有些测温手环是依靠内置的霍尔元件实现 “休眠”的。霍尔元件是一种对磁场敏感的电子元器件,当它周围存在较强的磁场时,它可以断开测温手坏的电路。因此,这类测温手环的智能休眠仓下面需要预埋一个磁体。


在图所示电路中,闭合开关S,将滑动变阻器滑片P向右移动时,图中的电磁铁( )

,则5min内水吸收的热量(选填“>”、“<”或“=”)沙子吸收的热量,测出沙子的比热容是
。如果采用升高相同温度,比较加热时间的方式,得到的图象应是乙图A、B中的。
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物质 |
水 |
沙子 |
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起始温度 |
19℃ |
19℃ |
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同时加热5min后的温度 |
29℃ |
61℃ |

①小明认为此时L2烧断,他判断是否正确?依据是;
②小芳认为L2两端电压不够,将图乙中的电池增至三节,闭合开关,两灯不亮,此时V1、V2的示数均为4.4V,这可能是烧断(选填“LED”“L2”)。
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物质 |
初始温度/℃ |
加热时间/min |
最后温度/℃ |
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水 |
30 |
7 |
45 |
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食用油 |
30 |
7 |
68 |