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如图所示,图甲为热敏电阻的R-t图象,图乙为用此热敏电阻R和继电器组成的一个简单...

如图所示,图甲为热敏电阻的R-t图象,图乙为用此热敏电阻R和继电器组成的一个简单恒温箱自动温控电路,继电器线圈的电阻为150Ω,当线圈中的电流大于或等于20mA时,继电器的衔铁被吸合,为继电器线圈供电的电池的电动势E=6V,内阻不计,图中的电源是恒温箱加热器的电源.

1)应该把恒温箱内的加热器接在______端.(填“AB”“CD”

2)如果要使恒温箱内的温度保持50℃,可变电阻R′的值应调节为______Ω

3)为使恒温箱内的温度保持在更高的数值,可以采取的措施有______

A.增大恒温箱加热器的电源电压

B.减小可变电阻R′的值

C.减小弹簧的劲度系数

D.抽出线圈中的铁芯.

 

A、B 60 D 【解析】 当温度低的时候,电路与AB相连,此时加热器要工作,所以加热器的电路要与AB相连; 要使恒温箱内的温度保持,当温度达到时,电路就要断开,即电路要达到根据闭合电路欧姆定律即可求得电阻的大小. 根据工作原理,结合弹簧、线圈及电源的作用,从而才能实现温度保持在更高的数值. 在解答本题的时候要分析清楚,控制电路和加热电路是两个不同的电路,只有当温度较低,需要加热的时候,加热电路才会工作,而控制电路是一直通电的. 【解析】 由图知,热敏电阻R的阻值随温度的升高而减小,由闭合电路欧姆定律得,干路电流增大,当大到继电器的衔铁被吸合时的电流,恒温箱内的加热器,停止加热,故恒温箱内的加热器接在A、B端, 当恒温箱内的温度保持,应调节可变电阻的阻值使电流达到20mA, 由闭合电路欧姆定律得:, 即: 即可变电阻的阻值应调节为. 由上可知,若恒温箱内的温度保持在更高的数值,则可变电阻的值应增大,会导致R电阻变小,从而实现目标;或者增大弹簧的劲度系数,增大弹簧的弹力;或者抽出线圈中的铁芯,从而减小线圈的吸引力; 而恒温箱加热器的电源电压与恒温箱内的温度保持在更高的数值无关,故D正确,ABC错误. 故答案为:、B;;.  
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考点分析:
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如图1所示的电路可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向

1)在图1中用实线代替导线把它们连成实验电路

2)将线圈A插入线圈B中,合上开关S,能使线圈B中感应电流的磁场方向与线圈A中原磁场方向相同的实验操作是______

A.插入铁芯F           B.拔出线圈A

C.使变阻器阻值R变小      D.断开开关S

3)已知一灵敏电流计,当电流从正接线柱流入时,指针向正接线柱一侧偏转,现把它与线圈串联接成图示电路,当条形磁铁按如图2所示所示的方向运动时,电流表偏转的方向向______(填

4)如图3所示是一演示实验的电路图。图中L是一带铁芯的线圈,A是一灯泡。起初,开关处于闭合状态,电路是接通的。现将开关断开,则在开关断开的瞬间,ab两点电势相比,φa______φb(填);这个实验是用来演示______现象的。

 

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如图所示,足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面成θ角,其中MNPQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为R,当流过ab棒某一横截面的电荷量为q时,棒的速度大小为v,则金属棒ab在这一过程中(  )

A. 加速度为 B. 下滑的位移为

C. 产生的焦耳热为 D. 受到的最大安培力为

 

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边长为L的正方形线框在匀强磁场B中以角速度ω匀速转动,产生的感应电流的最大值为Im,设灯泡的电阻为R,其他电阻不计。从如图所示位置开始计时,则(  )

A. 电路中电流的最大值

B. 电流表的读数为

C. 灯泡的电功率为

D. 电路中电流的瞬时表达式为

 

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如图甲所示,在粗糙的水平面上放置一个圆形闭合金属线圈,线圈右半部处于磁场中,磁感应强度B随时间t变化的图象如图乙所示,t=0时刻磁场方向竖直向上,线圈始终处于静止状态,则(  )

A. 时刻线圈不受安培力作用

B. 时间内线圈中的感应电流不断减小

C. 时刻线圈中的感应电流方向发生变化

D. 时间内线圈受到的摩擦力先增加后减小

 

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下列各种说法中,哪些是能够成立的(  )

A. 某一段时间内物体动量的增量不为零,该段时间内物体受到的冲量可能为零

B. 某段时间内物体受到的冲量为零,而其中某一时刻物体的动量可能不为零

C. 某一段时间内物体受到的冲量不为零,而动量的增量可能为零

D. 某一时刻物体动量为零,而动量对时间的变化率不为零

 

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