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1.如图所示,定值电阻R1的阻值为10Ω,滑动变阻器R的阻值变化范围为0~20Ω,当滑片P移到R的最左端时,电流表的示数为0.6A,当滑片P移到R的最右端时电流表和电压表的示数各是多少?

分析 当滑片P移到R的最左端时,电路为R1的简单电路,电流表测电路中的电流,根据欧姆定律求出电源的电压;当滑片P移到R的最右端时,R1与R的最大阻值串联,电压表测R两端的电压,电流表测电路中的电流,根据电阻的串联和欧姆定律求出电流表的示数,再根据欧姆定律求出电压表的示数.

解答 解:当滑片P移到R的最左端时,电路为R1的简单电路,电流表测电路中的电流,
由I=$\frac{U}{R}$可得,电源的电压:
U=I1R1=0.6A×10Ω=6V;
当滑片P移到R的最右端时,R1与R的最大阻值串联,电压表测R两端的电压,电流表测电路中的电流,
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以,电路中电流表的示数:
I2=$\frac{U}{{R}_{1}+R}$=$\frac{6V}{10Ω+20Ω}$=0.2A,
则电压表的示数:
UR=I2R=0.2A×20Ω=4V.
答:当滑片P移到R的最右端时电流表的示数为0.2A,电压表的示数为4V.

点评 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用,是一道基础题目.

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小明同学为了测量磁场的强弱,设计了如图甲所示的电路,根据要求回答下列问题:
(1)在图甲所示的电路中,若将开关S1闭合,电磁铁左端为S极,若将滑动变阻器R1的滑片由当前位置向右移动,则位置“1”的磁场减弱(填“增强”、“减弱”或“不变”);

(2)按图甲所示电路正确接线后,闭合开关S1和S2,保持R1滑片在图示位置不变,移动滑动变阻器R2的滑片,两电表测量的数据如表:
1234
U(V)0.001.501.792.71
I(mA)0.001.001.201.80
①根据表中数据,算出磁敏电阻的测量值RB=1500Ω.
②若图乙为该磁敏电阻在室温下的电阻-磁感应强度特性曲线,其中RB、R0分别表示有、无磁场时磁敏电阻的阻值,已知磁敏电阻无磁场时阻值R0=150Ω,则待测磁场的磁感应强度B=0.90T.
(3)分析图乙曲线可知,磁感应强度B在0.4~1.0T范围内磁敏电阻阻值的变化规律是磁敏电阻的阻值随磁感应强度线性变化(或均匀变化).
(4)小明同学又想利用磁敏电阻的特性,测量轮子的转速.他设计的方案如图丙所示,其中小磁铁是固定在轮边缘的,磁敏电阻置于轮子附近某处不动.请你简述该装置的测速原理:闭合开关S2,保持R2滑片位置不变.当轮子转动时,测出电流表(或电压表)示数变化的频率,即可知轮子的转速多少.

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(1)为保证实验的科学性,除了取大小、厚度相同的泡沫塑料和棉絮外,还应考虑影响水温变化的其他因素,即保持烧瓶相同、环境因素相同、水的体积相同和水的初温相同.
(2)按照计划操作,小明与小芳把实验测得的时问和温度数据记录在表中:
时间(min)010203040150180
泡沫塑料组水温(℃)90746560572120
棉絮组水温(℃)907055332020
分析实验数据可知,从计时开始到40min后,泡沫塑料包的水温度降低了33℃,而棉絮包的水温度降低了57℃,由此你能看出,在这两种材料中,保温效果比较好的是泡沫塑料.
(3)已知水温下降的特点:温度较高时,水温下降得较快(选填:”快”或“慢”).
根据这一特点,时间为30min时,棉絮组的水温可能是下列选项中的哪一个?C
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