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8.如图所示的电路中,电源电压为6V不变,电阻R1的阻值为20Ω,滑动变阻器的最大阻值30Ω.开关S闭合后,把滑动变阻器的滑片P由左端滑到右端,电压表、电流表示数的变化范围是(  )
A.0~24V  0~0.12AB.6~3.6V  0.2~0.12A
C.6~3.6V  0.12~0.3AD.6~2.4V  0.3~0.12A

分析 由电路图可知,定值电阻R1和滑动变阻器R2串联,电压表并联在R1两端,电流表测电路中的电流;当滑片滑到左端时滑动变阻器短路,则此时电路中电流最大,电压表示数最大;当滑片滑到右端时,滑动变阻器全部接入,此时电路中电流最小,电压表示数最小,则可求得电流和电压的范围.

解答 解:由电路图可知,定值电阻R1和滑动变阻器R2串联,电压表并联在R1两端,电流表测电路中的电流.
当滑片滑到左端时,滑动变阻器短路,此时电压表测量电源电压,示数为6V;
电流表的最大示数:
I=$\frac{U}{{R}_{1}}$=$\frac{6V}{20Ω}$=0.3A;
当滑片滑到右端时,滑动变阻器全部接入,此时电路中电流最小,电压表的示数最小,
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以,I=$\frac{U}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{6V}{20Ω+30Ω}$=0.12A,
电压表的最小示数:
U=IR1=0.12A×20Ω=2.4V,
则电压表示数范围为6V~2.4V,电流表示数的范围为0.3A~0.12A.
故选D.

点评 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的灵活应用,只要按部就班的做,不难解答.

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18.完成单位换算:
(1)65cm=0.65m;    
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19.某同学在竖直放置的平面镜前,从距平面镜2m处跳到了距平面镜1m处,他在镜中的像距他自己有2m.

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16.你知道避雷针是谁发明的吗?对,是美国的富兰克林.传说,他在一个雷雨天,冒着被雷击的危险,将一个系着长长金属导线的风筝放飞进雷雨云中.当富兰克林手接近导线时,立刻迸出一串电灯花,手上还有麻木感.幸亏这次传下来的闪电比较弱,富兰克林没有受伤.注意:这个试验是很危险的,千万不要擅自尝试!
在成功地进行了捕捉雷电的风筝实验之后,富兰克林设想,若把一根长铁棒固定在高大建筑物的顶端,在铁棒与建筑物之间用绝缘体隔开,然后用一根导线与铁棒底端连接,再将导线引入地下,就有可能把雷电引入地下.富兰克林把这种装置称为避雷针.经过试用,果然能起到避雷的作用.
避雷针是以前的叫法,现在统称为接闪器.之所以改名,是因为以前人们以为它可以避免房屋遭受雷击,所以称其为避雷针.但事实上,避雷针保护建筑物的方式并不是避雷,而是引雷上身,然后通过其引下线和接地装置,将雷电流引入地下,从而起到保护建筑物的作用.因而接闪器这个名称最为贴切.
建筑物如果安装了接闪器但是没有接地或者接地效果不好,在接闪时反倒会对建筑物或其中的人员造成更大的损害.2007年就发生过一次重大事故:某建筑是由钢筋水泥板构成,其中的钢筋没有良好接地,在打雷时发生接闪,但大量的电荷无处泄放,从而通过屋顶和墙壁对室内人员进行放电.造成数十人伤亡.
设:如图所示,在某次雷电时,避雷针不断向空中释放电子,则避雷针内的电流方向是自上而下(选填“自上而下”或“自下而上”).

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3.如图,在探宄“像到平面镜的距离v与物到平面镜的距离u的关系”实验中,u是(  )
A.因变量B.自变量C.控制变量D.常量

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20.下列几种估测最符合实际情况的是(  )
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C.新的2B铅笔长约18cmD.人体感觉舒适的环境温度约为37℃

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