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14.如图甲所示为某型号光敏变阻器的结构图,AB为一条长10cm,阻值为50Ω且阻值均匀的薄膜电阻,EF为一条导电电极(相当于导线,不计其电阻),在AB、EF之间敷设一层光导电层(无激光照射时为绝缘体),当激光束照射到薄膜电阻和导电电极之间某点时,被照射处的光导电层导电,将该点处的薄膜电阻和导电电极接通A、B、C为接线柱,由于室温效应导致全球气候变暖,两极冰雪加速熔化,小明想利用该光敏变阻器设计了一个监测冰山高度的装置,设计电路如图乙所示;在冰山顶上放置一激光源,由其射出的激光束水平照射到光敏变阻器上,已知电源电压为4.5V,电压表的量程为0∽3V.
(1)闭合开关,当冰山高度下降时,电压表示数将如何变化?为了保护电压表,定值电阻R0的阻值至少多大?
(2)若将电压表改成冰山下降高度显示仪,该高度显示装置有何不足之处?请说出一点

分析 (1)根据串联电路的分压特点可知,电压表示数变大时光敏变阻器接入电路中电阻的变化,然后判断冰山高度的变化;当光敏电阻电压为3V时,定值电阻的阻值最小,根据串联电路的电流特点求出电路中的电流,根据串联电路的电压特点求出R0两端的电压,再根据欧姆定律求出定值电阻的最小值;
(2)光敏电阻AB总长为10cm,如果按小明的设计,则它的测量范围太小,所能测的冰山消融的高度太小,实际应用价值不大.

解答 解:
(1)由图知,光敏变阻器与定值电阻R0串联,电压表测光敏电阻两端电压,
闭合开关,电压表示数在增大时,由串联电路中电阻越大分得的电压越大可知,光敏电阻阻值R变大,此时冰山高度应降低;
当激光照射在光敏变阻器最下端,光敏变阻器接入电路阻值R=50Ω时,电压表示数最大,
为不损毁电压表则最大电压为3V,
串联电路中总电阻等于各分电阻之和,所以此时电路电流:
I=$\frac{{U}_{V}}{R}$=$\frac{3V}{50Ω}$=0.06A,
串联电路总电压等于各分电压之和,所以定值电阻R0的电压:
U0=U-UV=4.5V-3.0V=1.5V,
则定值电阻阻值:
R0=$\frac{{U}_{0}}{I}$=$\frac{1.5V}{0.06A}$=25Ω;
(2)由题知,光敏变阻器的长度为10cm,如果按小明的设计测冰山下降的高度,它能显示的冰山变化的高度太小,只有10cm.
答:(1)闭合开关,电压表示数在增大时,冰山高度下降;定值电阻R0的阻值至少为25Ω;
(2)能显示冰山变化的高度太小,只有10cm.

点评 本题是一道应用性的创新题,难度较大,把课堂所学的电路分析、欧姆定律、电功率的公式用来解决现实问题,学以致用,符合新课标要求,是一道好题.

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A.如图乙所示,在容器侧面开一个水平小孔并装上阀门,将容器固定在一个水平木板上,在木板上铺了一层吸水性强的材料;
B.向容器中注入水并测量阀门到水面的高度h,打开阀门让少量水喷到水平面上,迅速关上阀门,测出水斑到容器的水平距离L;
C.改变容器中水面的高度进行多次实验.
(1)用如图甲装置进行的实验,不能说明的问题是C
A.液体对容器的侧壁有压强B.液体压强随深度增加而增大
C.液体内部各个方向都有压强D.液体压强越大从小孔喷出的水流速度越大
(2)分析甲图所示的实验,能(选填“能”或“不能”)根据水流射出的远近来比较小孔处的液体压强的大小.
(3)实验时,测得水斑到容器的水平距离L和阀门到水面高度h之间的对应关系如表所示:
h/cm51015202530
L/cm10.014.117.320.022.424.5
L2/cm2100199299400502600
$\sqrt{L}$/cm${\;}^{\frac{1}{2}}$3.23.84.24.54.74.9
分析表中的数据,在坐标系中用描点法作出能直观表达出L和h关系的图线.由图线可知,L(cm)和h(cm)之间的定量关系式是:L=$\sqrt{20h}$.
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