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如图为一种电磁继电开关,图中L为电磁铁线圈.L不通电时,继电器不吸合,如图a所示...

如图为一种电磁继电开关,图中L为电磁铁线圈.L不通电时,继电器不吸合,如图a所示,三对常闭接点A1与A1’接通,A2与A2’接通,A3与A3’接通;三对常开接点B1与B1’、B2与B2’、B3与B3’均不相通.L通电时,继电器吸合,如图b所示,三对常闭接点A1与A1’、A2与A2’、A3与A3’均不相通;三对常开接点B1与B1’、B2与B2’、B3与B3’均接通.
某学校学生社团有一台用上述电磁继电开关成的智力竞赛的抢答显示系统(抢答机),如图c所示.图中S1、S2、S是按钮式开关按下时接通,松手时自动弹起为断开.,该抢答机可供两个参赛队使用.主持人宣布问题,然后说“现在开始”以后,最先按下按钮的队的指示灯点亮,其余任何一个队再按按钮则无任何反应,而亮灯的队松开按钮后其指示灯依然点亮.若在主持人说“现在开始”前任何一个队违规提前按按钮,导致自己的指示灯点亮,主持人即可判定该队犯规.为了解除某队指示灯点亮状态,主持人只需按一下自己操作台上的按钮S,即可恢复初始的待命状态.
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(1)当按一下S2后,用若干个箭头标明电路中电流的走向.
(2)现在为满足三个队参加比赛,必须增加一个供第三队使用的线路,为此需将原线路改装,技术人员已经将部分线路连好,如图d所示,请你将尚未完成的接线继续接妥,使其整体成为一台供三个队参赛的抢答机.

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(1)电路中的电流方向是从电池的正极出来,回到负极,再根据开关的状态画出电流方向. (2)根据抢答机的用途,当一个队按下开关时,其余任何一个队再按按钮则无任何反应,这就要求当一个队按下开关时,要切断其他队的电磁铁线圈电路. (1)根据电路中的电流方向是从电池的正极出来,回到负极,L通电时,继电器吸合,如图b所示,三对常闭接点A1与A1’、A2与A2’、A3与A3’均不相通;三对常开接点B1与B1’、B2与B2’、B3与B3’均接通,画出电流方向.如图: (2)根据抢答机的用途,当一个队按下开关时,其余任何一个队再按按钮则无任何反应,这就要求当一个队按下开关时,要切断其他队的电磁铁线圈电路.即每一个电磁铁线圈电路都要经过其他两个的常闭接点,当其中一个队的开关闭合时,其他两的常闭接点断开,使其他两个电磁铁线圈断路,所以连接如图:
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考点分析:
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将一个电磁铁和白炽灯并联后接入电路,如图a所示,当闭合电键时,灯L1即刻点亮,随后熄灭;当断开电键时,灯会闪亮后熄灭.
(1)此现象说明当闭合电键时,流过电磁铁的电流变化是______;当断开电键时,流过电磁铁的电流变化是______
(2)在图b中,当电磁铁中无电流时,铁质弹簧片的可动端与右侧接线柱接通;当电磁铁中有电流时,在电磁铁的吸引下,铁质弹簧片的可动端与左侧接线柱接通.试用笔线代替导线,完成电路连线,使电路中的电键闭合后,灯L1、L2会交替发光.

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(1)小王同学为了测量积雪的密度,设计了“根据雪地上的脚印深度进行估测”的方法.他采用的方法是:利用一块平整地面上的积雪,用脚竖直向下踩在雪上,形成一个向下凹的脚印.然后通过测量积雪原来的厚度H,用脚踩后在雪上形成脚印的深度h,就可以估测雪的密度.请通过推导得出雪的密度的计算表达式.
(2)大雪过后,会造成路面积雪和积水,危及交通安全.为了尽快消除路面积水,可以通过撒盐和铺设防滑物以及组织扫雪等措施.下表反映的是盐的浓度与凝固温度之间的关系,利用这一表格,请你估计当桥面上积水的厚度达到2cm,环境温度为-3°C时,撒盐车应在每平方米的冰面上撒多少盐才能去除桥面上的积水?
盐的浓度(%)5101520
凝固温度(°C)-3-7.5-12-17
(3)雪地车在松软的雪地上行驶时,所受阻力主要源于履带或车轮与雪层的挤压.某型号的履带式雪地车的每根履带宽为d,空载时与雪地接触的压强为p
(a)当雪地车以速度v在雪地上匀速行驶时,在雪层上造成的雪沟深度为h.试估算此时雪地车克服雪层阻力做功的功率P.
(b)假设雪地车挤压雪层形成的雪沟深度与压强成正比.当雪地车所载货物的重力为雪地车空载时自重的1/4,则仍以功率P在雪地上匀速行驶时的速度为多大?
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如图a所示是一个用不变形的硬纸片环(图中灰色部分)和橡皮筋(图中轮辐部分)制成的转盘,橡皮筋一端与转盘的中心轴相连且均绷紧.现将转盘的中心轴水平放置在支架上,如图b所示,使转盘处于竖直平面内.
(1)通过怎样的操作,可以判断转盘的重心恰好在中心轴上?
(2)将一个发光的白炽灯泡,靠近放在图a中转轴右侧水平橡皮筋附近,你会看到什么现象?并简述产生这一现象的原理.

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如图所示是一种水闸,闸门的底部与铰轴O相连,厚度不计的闸门高为H、宽为a.AB为一根不计质量的杆,A端通过铰链与闸门相连,B端通过铰链与地面相连.杆AB与地面成60°角,A端距离地面高h.已知水的密度为ρ,试求杆AB对闸门的作用力.

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让液体在管道中流动,液体可以看作是由片液层组成的,各片液层之间存在着摩擦,产生液体内部的阻力,这就是液体的粘滞性.小王用长度相同的细管来研究液体的粘滞性,在温度相同的情况下,通过实验测得1s内通过细管的液体体积如下:
实验序号液体种类细管半径/mm细管两端压强差通过细管的液体体积/mm3
11P100
21P2
32P1600
42P32
53P8100
612P200
713P300
(1)在小王用油做的实验中,若细管的半径是3mm,1s内通过细管的油的体积是40.5mm3,则细管两端的压强差是多少?
(2)由于液体的粘滞性,使得在流体中运动的物体要受到流体阻力,在一般情况下,半径为R的小球以速度v运动时,所受的液体阻力可用公式f=6πηRv表示.一个密度为ρ、半径为R的小球,在密度为ρ、粘滞系数为η的液体中由静止自由下落时的v-t图象如图所示,请推导出速度vr的数学表达式.

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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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