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【题目】如图甲是电热恒温箱的原理图,由控制电路和加热电路组成(部分电路尚未连接完整),其中控制电路由U1=6V的电源.电磁继电器(线圈电阻忽略不计)、热敏电阻R1和滑动变阻器R2串联而成,加热电路由U2=220V的电源和R0=48.4Ω的电热丝组成,R1和R0置于恒温箱内,图乙是热敏电阻R1的阻值随温度变化的关系图,当控制电路的电流达到0.05A时,衔铁被吸下来,触点处断开,加热电路停止工作,当控制电路中的电流小于0.05A时,衔铁被弹回,触点处接通,加热电路正常工作,从而使恒温箱内的温度达到理想的恒温效果,根据上述信息回答下列问题
(1)请你在电路图中画线加热电路与电磁继电器正确地连接好,当热敏电阻的温度升高时,电磁铁的磁性(选填“增强”、“减弱”或“不变”).
(2)若设定恒温箱的恒温温度为50℃,则滑动变阻器接入的电阻为多少?若滑动变阻器的最大阻值为80Ω,求恒温箱可设定的最高恒温温度.
(3)使用该恒温箱,获得最低温度为50℃的“恒温”,与获得最高温度为100℃的“恒温”相比较,哪一个的温度波动的范围更小?为什么?

【答案】
(1)增强
(2)解:由图乙可知,当温度为50℃时,R1=80Ω,

在控制电路中,R= = =120Ω,

R2=R﹣R1=120Ω﹣80Ω=40Ω,

设变阻器接入电路的电阻为80Ω时,热敏电阻的阻值为R1′,

R1′=R﹣R2′=120Ω﹣80Ω=40Ω,

由图乙可知,当R1′=40Ω时,温度为100℃,

恒温箱可设定的最高恒温温度为100℃


(3)解:50℃温度波动的范围更小,由图象知:50℃左右时,热敏电阻R1的阻值变化显著.
【解析】解:(1)由题知,当控制电路的电流达到0.05A时,衔铁被吸下来,触点处断开,加热电路停止工作;当控制电路中的电流小于0.05A时,衔铁被弹回,触点处接通,加热电路正常工作,将电源U2与电阻R0通过上面两个触点组成加热电路,如图所示:
由图乙所示图象可知,当温度升高时,热敏电阻阻值减小,电磁继电器线圈电流增大,电磁继电器的磁性将增强.
【考点精析】通过灵活运用电磁继电器的组成、原理和特点和欧姆定律及其应用,掌握电磁继电器:实质上是一个利用电磁铁来控制的开关.它的作用可实现远距离操作,利用低电压、弱电流来控制高电压、强电流.还可实现自动控制;欧姆定律的应用: ① 同一个电阻,阻值不变,与电流和电压无关 但加在这个电阻两端的电压增大时,通过的电流也增大.(R=U/I) ② 当电压不变时,电阻越大,则通过的电流就越小.(I=U/R) ③ 当电流一定时,电阻越大,则电阻两端的电压就越大.(U=IR)即可以解答此题.

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②t=0时刻,A在0点,B在距离0点5m处;
③从第3s开始,vA>vB , 5s末A、B相遇;
④5s内,A、B的平均速度相等.

A.只有①④正确
B.只有③④正确
C.只有①③正确
D.只有②③正确

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【题目】下面是小刘同学进行的电学实验:
(1)小刘为了探究导体的电流跟电阻的关系,设计了如图甲所示的电路. ①请用笔画代替导线完成图甲电路的连接;
②小刘看到了邻组同学在闭合开关后,电流表的指针偏向“0”刻度线的左侧,原因是电流表
③如果小刘连接电路时接入的电阻为5Ω,控制电阻两端的电压为2V,那么将5Ω的电阻换成10Ω的电阻时,应将滑动变阻器的滑片向端调节,使电压表示数为V;把10Ω的电阻换成20Ω的电阻,无论怎样调节滑片都无法使电压表示数调到控制值,说明她选择的滑动变阻器
(2)完成上述实验后,小刘又重新设计了电路(如图乙),测量一个小灯泡的额定功率,这个小灯泡正常工作的电流为I1 . 请完成实验步骤(已知电源电压为U). ①只闭合开关S1 , 移动滑动变阻器R2的滑片,使电流表示数为
②只闭合开关S2 , 保持滑动变阻器R的滑片位置不变,使电流表示数为I1;再将滑动变阻器R2的滑片调到最左端,读出电流表的示数为I2
③则灯泡的额定功率表达式为P . (用U、I1、I2表示)

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【题目】学习了“质量”后,小明有一个疑问:物体的质量与其形状是否有关呢?为此,他设计了一个实验来探究这个问题:用一块橡皮泥作为被研究的物体,将橡皮泥捏成各种形状,用天平分别称出其质量,并记录数据于下表中。

(1)由小明的实验,可得出的结论是________________________________________

(2)小明所列的表格中,并没有也不可能将橡皮泥所能捏出的形状都列出,但仍然能由此得出结论,这种研究问题得出结论的方法叫做______

A.类比法 B.综合法

C.归纳法 D.等效法

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D. 纸板B向后翻折后,反射光线消失,是因为此时没有反射光线

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