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在图甲中,电源的电动势E=9.0V,电源内电阻可忽略不计;G为小量程的电流表,电...

在图甲中,电源的电动势E=9.0V,电源内电阻可忽略不计;G为小量程的电流表,电流表内阻Rg保持不变,R为热敏电阻,其电阻值与温度的变化关系如图乙的R-t图线所示.闭合开关S,当R的温度等于20°C时,电流表示数I1=2mA,则当电流表的示数I2=3.6mA时,热敏电阻R的温度为多少?
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本题关键是对全电路运用欧姆定律求解出电流计内阻,然后再次根据欧姆定律列式求解出热敏电阻的阻值,最后由图线得到对应的温度. 【解析】 由图线知t1=20°C时,R=4kΩ 据全电路欧姆定律,有,代入数据得Rt=500Ω 同理有,代入数据得 Rt′=2000Ω 由图线知此时 t2=120°C 即当电流表的示数I2=3.6mA时,热敏电阻R的温度为120°C.
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考点分析:
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两根平行光滑金属导轨MN和PQ水平放置,其间距为0.60m,磁感应强度为0.50T的匀强磁场垂直轨道平面向下,两导轨之间连接的电阻R=5.0Ω,在导轨上有一电阻为1.0Ω的金属棒ab,金属棒与导轨垂直,如图所示.在ab棒上施加水平拉力F使其以10m/s的速度向右匀速运动.设金属导轨足够长,导轨电阻不计.求:
(1)金属棒ab两端的电压.
(2)拉力F的大小.
(3)电阻R上消耗的电功率.

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如左图所示,虚线方框内是由电阻、电源组成的线性网络电路,为了研究它的输出特性,将电流表、电压表、滑动变阻器按图的方式连接在它的输出端A、B之间.开关S闭合后,实验中记录的6组电流表示数I、电压表示数U如下表所示.
I(A)U(V)
0.062.54
0.102.50
0.202.39
0.302.38
0.402.20
0.502.10
(1)试根据这些数据在坐标纸上画出U-I图线.
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(2)若将方框内的电路等效成电动势为E、内电阻为r的电源,从图线上求出电源的电动势E=______V,内电阻r=______Ω.
(3)若电流表内阻为0,当滑动变阻器的滑片移至最上端时,电流表示数是______A.
(4)变阻器滑片移动过程中,滑动变阻器的最大功率是______W.
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某同学用弹簧测力计、木块和细线去粗略测定一个木块跟一个固定斜面之间的动摩擦因数μ,木块放在斜面上,不加拉力时将保持静止.
实验的主要步骤是:
(1)用弹簧测力计测出木块重G;
(2)用弹簧测力计平行斜面拉动木块,使木块沿斜面向上做匀速运动,记下弹簧测力计的示数F1
(3)用弹簧测力计平行斜面拉动木块,使木块沿斜面向下做匀速运动,记下弹簧测力计的示数F2
请推导出求滑动摩擦因数μ的计算式(写出推导过程)
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在高纬度地区的高空,大气稀薄,常出现五颜六色的弧状、带状或幕状的极其美丽壮观的发光现象,这就是我们常说的“极光”.“极光”是由太阳发射的高速带电粒子受地磁场的影响,进入两极附近时,撞击并激发高空中的空气分子和原子引起的.假如我们在北极地区忽然发现正上方的高空出现了射向地球的、沿顺时针方向生成的紫色弧状极光(显示带电粒子的运动轨迹).则关于引起这一现象的高速粒子的电性及弧状极光的弯曲程度的说法中,正确的是( )
A.高速粒子带负电
B.高速粒子带正电
C.轨迹半径逐渐减小
D.轨迹半径逐渐增大
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如图所示,在水平的光滑平板上的O点固定一根原长为l的劲度系数为k的轻弹簧,在弹簧的自由端连接一个质量为m的小球(可视为质点).若弹簧始终处在弹性范围内,今将平板以O为转轴在竖直平面内逆时针缓慢转动,直至平板变为竖直状态,则在此过程中( )
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A.球的高度不断增大
B.若弹簧的长度l一定,则球的质量m足够大时,总能使球的高度先增大后减小
C.若球的质量m一定,则弹簧的长度l足够小时,总能使球的高度先增大后减小
D.球的高度变化情况仅与球的质量m有关,而与弹簧的原长l无关
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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