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8.某电子体重秤的工作原理如图甲所示,R2为阻值已知的定值电阻,R的阻值随其所受压力F的变化而变化,二者的关系图象如图乙所示,体重秤可根据电流表的示数换算出人体重的大小,若电源两端电压U保持不变,F0、R0均为已知,电流表能测量的最大电流为I0,设踏板的质量忽略不计,则该体重秤能称量的重力最大值为Fm=F0+$\frac{{F}_{0}{R}_{2}}{{R}_{0}}$-$\frac{{F}_{0}U}{{I}_{0}{R}_{0}}$(用F0、R0、I0、R2和U表示)

分析 由图乙可知,R1的电阻随压力的增大而减小,当甲图中的电流最大时,体重秤能称量的重力最大;根据欧姆定律求出甲图中的最小阻值,根据电阻的串联求出R1的最小阻值;根据乙图可知,R1与F成线性函数,图象经(0,R0),(F0,0)两点,求出R1与F的表达式,把R1的最小阻值代入即可求出该体重秤能称量的重力最大值.

解答 解:由图乙可知,R1的电阻随压力的增大而减小,当甲图中的电流最大时,体重秤能称量的重力最大,
根据欧姆定律可得,甲图中的最小总电阻:R=$\frac{U}{{I}_{0}}$,
串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
R1的最小阻值:R1=R-R2=$\frac{U}{{I}_{0}}$-R2
图乙中,R1与F成线性函数,可设R1=kF+b,图象经(0,R0),(F0,0)两点,
则R0=b,0=kF0+b,即k=-$\frac{{R}_{0}}{{F}_{0}}$,
则R1=-$\frac{{R}_{0}}{{F}_{0}}$F+R0
最大称量时,
R1=-$\frac{{R}_{0}}{{F}_{0}}$F+R0=$\frac{U}{{I}_{0}}$-R2
整理可得:F=F0+$\frac{{F}_{0}{R}_{2}}{{R}_{0}}$-$\frac{{F}_{0}U}{{I}_{0}{R}_{0}}$;
故答案为:F0+$\frac{{F}_{0}{R}_{2}}{{R}_{0}}$-$\frac{{F}_{0}U}{{I}_{0}{R}_{0}}$.

点评 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用,关键是根据图象得出R1与F的关系和表达式.

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(4)实验中用到的一种重要科学研究方法是B.
A.类比法          B.转换法          C.控制变量法        D.等效替代法.

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16.如图所示的电路中,电源电压不变,R1为定值电阻,开关S闭合后,滑动变阻器R2滑片向右移动时,电流表的示数变小,R1两端的电压变小(选填“变大”、“变小”或“不变”).

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3.图1是“探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件”的实验装置,闭合开关后,铜棒ab、电流表、开关组成闭合电路.小明将实验中观察到的现象记录在表中.
次数开关磁场方向导体ab的运动方向电流表指针的偏转方向
1断开上N下S向右运动不偏转
2闭合上N下S向右运动向左偏转
3闭合上N下S向左运动向右偏转
4闭合上N下S向上运动不偏转
5闭合上S下N向下运动不偏转
6闭合上S下N向右运动向右偏转
7闭合上S下N向左运动向左偏转
(1)小明分析得出:闭合电路中的部分导体在磁场里做切割磁感线运动时,导体中就会产生感应电流.
(2)比较实验2、3(或6、7)可知:在磁场方向一定时,感应电流的方向与导体切割磁感线的方向有关.
(3)比较实验2和6(或3和7)可知:在导体切割磁感线方向一定时,感应电流的方向与磁场方向有关.
(4)如图2所示是实验室用到的手摇发电机模型,将小电灯换成灵敏电流计.慢慢摇动手柄,观察到灵敏电流计的指针左右摆动(选填“左右摆动”或“向一侧摆动”).这表明该发电机模型发出的电是交流电(选填“交流电”或“直流电”),手摇发电机发电过程中是将机械能转化为电能.

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(3)图丙中,杠杆OBA在图示位置静止,画出作用在A点的最小力F及其力臂L.
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