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4.如图甲所示电路,电源电压保持不变,闭合开关S,滑动变阻器R′的滑片P在a点时,电流表示数为0.5A,将滑片P从a点移动到最右端的过程中,通过滑动变阻器的电流随电阻变化图象如图乙所示,则电流表的最小示数为0.3A,R=15Ω,10s内定值电阻R消耗的电能为6J.

分析 由电路图可知,定值电阻R与滑动变阻器R′并联,电流表测干路电流.
(1)滑片位于a点时通过滑动变阻器的电流最大,根据图乙可知滑动变阻器接入电路中的电阻和通过的电流,根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出电源的电压,根据并联电路的电流特点求出通过R的电流,利用欧姆定律求出R的阻值;
(2)利用W=UIt求出定值电阻R消耗的电能;
(3)当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时,根据图象可知通过滑动变阻器的最小电流,根据并联电路的电流特点求出干路的最小电流.

解答 解:由电路图可知,定值电阻R与滑动变阻器R′并联,电流表测干路电流.
(1)滑片位于a点时,滑动变阻器接入电路的阻值小,通过滑动变阻器的电流最大,
由图乙可知,通过变阻器的最大电流I滑大=0.3A,此时变阻器接入电路中的电阻R=10Ω,
因并联电路中各支路两端的电压相等,所以,由I=$\frac{U}{R}$可得电源电压:
U=U=I滑大R=0.3A×10Ω=3V,
根据并联电路中干路电流等于各支路电流之和可知:
通过R的电流:IR=I-I滑大=0.5A-0.3A=0.2A,
则由I=$\frac{U}{R}$可得R的阻值:
R=$\frac{U}{{I}_{R}}$=$\frac{3V}{0.2A}$=15Ω;
(2)R消耗的电能WR=UIRt=3V×0.2A×10s=6J.
(3)当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时,通过滑动变阻器的电流最小,则干路电流最小,
由图象可知,通过滑动变阻器的最小电流I滑小=0.1A,
因并联电路中各支路独立工作、互不影响,所以,通过R的电流不变,即IR=0.2A,
干路最小电流:I总小=I滑小+IR=0.1A+0.2A=0.3A,
故答案为:0.3;15;6.

点评 本题考查了并联电路的特点和欧姆定律、电功公式的应用,从图象中得出滑动变阻器接入电路中的电阻和通过的电流是关键.

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14.(1)在“探究阻力对物体运动的影响”的实验中,如图所示,为使小车刚运动到水平面上时的速度大小相等,可让同一小车从斜面上相同(选填“相同”或“不同”)的高度由静止滑下.实验中,是通过小车在水平面上运动的距离来反映小车所受阻力对小车运动的影响.如图所示,在毛巾(选填“毛巾”、“棉布”或“木板”)表面上小车运动状态改变的最快.

(2)推理:本实验中,如果小车在水平面上滑行时受到的阻力为零,它将做匀速直线运动
(3)在此基础上,牛顿总结了伽利略等人的研究成果概括出牛顿第一定律,请问:牛顿第一定律不能(能/不能)直接由实验得出.

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15.如图所示,在烧杯中加入盐水,然后将连在电压表上的铜片和锌片插入盐水中,这样就制成了一个盐水电池.观察电压表的接线和指针偏转可知:锌片是盐水电池的负极,电池的电压为0.6V.如图所示,电阻箱的示数2008Ω.

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12.分子是小得不能直接看到的,但我们却通过扩散现象说明了分子不停地做无规则运动;我们用“固体很难被压缩”的事实说明了分子间存在斥力.

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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

19.以下符合实际情况的是(  )
A.人的正常步行速度约是5m/s
B.人的正常体温约为25℃
C.一个中学生静止站在水平地面上,对地面的压强约为104Pa
D.正常人的心脏跳动每分钟约40次

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9.如图是用温度计测量水的温度的实际操作,其中正确的是(  )
A.B.C.D.

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16.如图所示,体温计的示数为(  )℃
A.37.5B.38C.38.5D.39

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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

13.在“测定小灯泡的电功率”实验中,电源电压为6V,小灯泡L的额定电压为2.5V,电阻大约为20Ω,可供选用的滑动变阻器R1和R 2的最大阻值分别为20Ω、40Ω,实验电路如图(1)所示.

(1)请用笔画线代替导线将电路图(1)连接完整,要求向左移动滑片时电压表示数变小;经过判断可知本实验应该选用的滑动变阻器是R2(选填“R1”或“R2”).
(2)如图(2)是根据实验数据绘成的U-I图象.根据图象提供的信息,可计算出小灯泡的额定功率是0.5W;某同学误将电压表并联在滑动变阻器的两端,如图(3)所示,他从滑片置于最右端时开始记录第1组数据,逐渐调节滑片测得多组数据并描绘出U-I图象如图(4)所示.实际上小灯泡两端的电压太高会缩短灯泡的寿命,为使实验中小灯泡两端电压不超过3.5V,则滑动变阻器接入电路的最小阻值为13.9Ω(保留一位小数).
(3)完成上述实验后,小聪向老师要了一个已知阻值为R 0的电阻和一个单刀双掷开关,借助部分现有的实验器材,设计了如图(5)所示的电路,也测出了灯泡的额定功率.请完成下列实验步骤:
①闭合开关S1,S 2与触点1接触,调节滑动变阻器,使电流表A的示数为$\frac{2.5V}{{R}_{0}}$;
②保持滑动变阻器滑片位置不变,闭合开关S1,S 2与触点2接触,读出电流表示数为I;
③灯泡的额定功率表达式P=2.5V×(I-$\frac{2.5V}{{R}_{0}}$)(用已知量与测量量表示).

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科目:初中物理 来源: 题型:解答题

14.阅读材料,回答问题.

       血液是人体输送氧气与营养的主要载体,心脏就像发动机,为这一输送提供了动力.医生给心脏疾病的患者做手术时,往往要用一种称为“人工心脏泵”的体外装置来代替心脏,以推动血液循环.如图甲是该装置的示意图,阀门S1只能向外开启,S2只能向内开启.
      手术时,还需要利用电磁血流计来检测血流速度和血流量(血流量指单位时间内通过血管横截面的血液体积),其示意图如图乙所示,使用时,将血管(圆柱形)放置于两磁极之间,两金属电极a、b与血管壁接触,就会有微弱电流流过仪表显示出血流速度.
      某实验小组用电磁血流计研究血管中血流速度与n的关系.n为病人心脏血管横截面积与正常人心脏血管横截面积的比值,测得病人心脏主动脉血管内血液匀速流动的速度v与n的数值如下表.
n1.000.900.800.750.60
v/ms-10.1800.2000.2250.2400.300
研究表明,血管内血流速度会随血管横截面积的变化而变化,且血液匀速通过血管时,受到的阻力f与血液的流速v成正比,即f=kv,k为常数,血管横截面积越小,血液流速越快,受到的阻力越大,心脏的负担就越重.
(1)甲图中,当线圈中的电流从A流向B时,活塞向左(选填“左”或“右”)运动,在抽血(选填“抽血”或“送血”).
(2)某次测量时,电流流过仪表显示电流为2mA,电阻R的阻值为100Ω,ab间电压为0.2V,电磁血流计的原理与发电机(选填“电磁铁”、“电动机”、“发电机”)的原理相似,利用电磁流量计不可以(可以/不可以)测量某食用油管道中油的流量.
(3)由材料信息并类比速度的定义过程可知,血流量=vS(写出表达式),若某次测得血流速度为0.1m/s,血流量为5×10-5 m3/s,则对应血管的横截面积为5×10-4m2
(4)心脏主动脉血管的横截面积变化时,心脏推动血液流动的功率P随n的变化而变化.若当n=1时,心脏推动血液流动的功率P=P0,则当n=0.25时,心脏推动血液流动的功率P=16P0
(5)交警常根据司机呼出的气体检测血液中的酒精含量,检测原理如图丙所示,电流表示数反映酒精浓度大小,R0为定值电阻,D为陶瓷气敏传感器,其电阻的倒数$\frac{1}{R}$与气体中酒精蒸气浓度c的关系如图丁所示,则当气体中酒精蒸气的浓度减小时,气敏传感器两端电压将增大(选填“增大”或“减小”);若电池用久后电压减小,将会使测得的酒精浓度偏小(选填“偏大”、“偏小”或“不变”).

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