【题目】热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC),正温度系数电阻器的电阻值随温度升高而增大,负温度系数电阻器的电阻值随温度升高而减小,由于热敏电阻具有这种特性,常用在控制电路中,其电学符号为。实验室里有一只热敏电阻Rt,它在常温下阻值约为10Ω,现要探究通过该电阻的电流与其两端电压的关系,实验室里备有下列器材:
电流表A1,量程100mA,内阻约为1Ω
电流表A2,量程1.2A,内阻约为0.3Ω
电压表Vl,量程3V,内阻约为3kΩ
电压表V2,量程10V,内阻约为10kΩ
滑动变阻器R1,最大阻值为5Ω
滑动变阻器R2,最大阻值为500Ω
电源E,电动势为12V,内阻不计
开关、导线若干
(1)实验中要求通过热敏电阻Rt的电流从0开始逐渐增大,根据所提供的器材,请你设计实验电路,并将电路图画在答题纸指定的方框内____;
(2)实验时,电流表应选__________,电压表应选__________,滑动变阻器应选__________;(选填器材代号)
(3)根据实验测得数据描绘出热敏电阻的U—I,关系曲线如图所示,该热敏电阻属于__________热敏电阻(选填“PTC”或“NTC”);将该热敏电阻与电动势为6V、内阻为3Ω的电源组成回路,则该热敏电阻消耗的电功率为_______________W。
【答案】 A2 V2 R1 NTC 2.25
【解析】
(1)[1]要求通过热敏电阻Rt的电流从0开始逐渐增大,滑动变阻器应用分压式,由于热敏电阻的阻较小,则电流表应用外接法,故电路图如图所示
(2)[2]常温下热敏电阻的电流为
则电流表应选A2
[3]由于电源电动势为12V,则电压表应选V2
[4]要求通过热敏电阻Rt的电流从0开始逐渐增大,滑动变阻器应用分压式,所以滑动变阻应选总阻值较小的即为R1
(3)[5]由U—I图像可知,热敏电阻的阻值随电流或电压的增大而减小,即随温度的增大而减小,所以该热敏电阻属于NTC
[6]热敏电阻与电源组成回路则有
即为
将此图像画入热敏电阻的U-I图像中如图
两图线的交点即为热敏电阻的工作点,由图可知,电压U=4.5V,电流I=0.5A
故该热敏电阻消耗的电功率为
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【题目】自卸式运输车是车厢配有自动倾卸装置的汽车,又称为翻斗车、工程车,由汽车底盘、液压举升机构、取力装置和货厢组成.如图所示,在车厢由水平位置逐渐抬起的过程中,有关货物所受车厢的支持力FN和摩擦力Ff,下列说法中正确的是
A.摩擦力Ff逐渐减小 B.摩擦力Ff先增大后减小
C.支持力FN逐渐减小 D.支持力FN先增大后减小
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【题目】在海滨游乐场里有一种滑沙的游乐活动。如图所示,人坐在滑板上从斜坡的高处A点由静止开始滑下,滑到斜坡底端B点后沿水平的滑道再滑行一段距离到C点停下来。若某人和滑板的总质量m=60.0kg,滑板与斜坡滑道和水平滑道间的动摩擦因数均为μ=0.50,斜坡AB的长度l=36m。斜坡的倾角θ=(sin=0.6,cos=0.8),斜坡与水平滑道间是平滑连接的,整个运动过程中空气阻力忽略不计,重力加速度g取10m/s2。
(1)人从斜坡顶端滑到底端的时间为多少?
(2)人滑到水平面上后还能滑行多远?
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【题目】一束复色光射到平行玻璃砖的上表面,经玻璃砖下表面射出后分为a、b两束光,下列说法正确的是( )
A.在玻璃砖中a光的传播速度小于b光的传播速度
B.若从同一介质射入真空,发生全反射时a光的临界角比b光的大
C.通过同一双缝干涉装置产生的干涉条纹间距
D.a、b两束光分别照射到同种金属上,相应的遏止电压分别为Ua和Ub,Ua>Ub
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【题目】“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB和OC为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的力的示意图。
(1)如果没有操作失误,图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是___.
(2)本实验采用的科学方法是___.
A. 理想实验法 B. 等效替代法 C. 控制变量法 D.建立物理模型法
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【题目】如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹。设电子在A、B两点的加速度大小分别为aA、aB,电势能分别为EpA、EpB。下列说法正确的是: ( )
A. 电子一定从A向B运动
B. 若aA>aB,则Q靠近M端且为正电荷
C. 无论Q为正电荷还是负电荷一定有EpA<EpB
D. B点电势可能高于A点电势
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【题目】如图,平行金属导轨由水平部分和倾斜部分组成,倾斜部分是两个竖直放置的四分之一圆弧导轨,圆弧半径r=0.2m。水平部分是两段均足够长但不等宽的光滑导轨,CC'=3AA'=0.6m,水平导轨与圆弧导轨在AA'平滑连接。整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,导体棒MN、PQ的质量分别为ml=0.2kg、m2=0.6kg,长度分别为l1=0.2m、l2=0.6m,电阻分别为R1=1.0Ω、R2=3.0Ω,PQ固定在宽水平导轨上。现给导体棒MN一个初速度,使其恰好沿圆弧导轨从最高点匀速下滑,到达圆弧最低处AA'位置时,MN克服安培力做功的瞬时功率为0.04W,重力加速度g=10m/s2,不计导轨电阻,导体棒MN、PQ与导轨一直接触良好。求:
(1)导体棒MN到达圆弧导轨最低处AA'位置时对轨道的压力大小;
(2)导体棒MN沿圆弧导轨下滑过程中,MN克服摩擦力做的功(保留3位有效数字);
(3)若导体棒MN到达AA'位置时释放PQ,之后的运动过程中通过回路某截面的电量q。
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【题目】有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在赤道表面上随地球一起转动,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,它们均做匀速圆周运动,各卫星排列位置如图所示,则( )
A.在相同时间内a转过的弧长最长
B.b的向心加速度近似等于重力加速度g
C.c在6h内转过的圆心角是
D.d的运动周期有可能是22h
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【题目】一种新型发电机叫磁流体发电机,它的发电原理是:将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒,而从整体来说呈中性)沿图中所示方向高速喷射入磁场,磁场中有两块金属板A、B,这时金属板上就聚集了电荷.已知等离子体喷入速度为v,A、B间磁感应强度为B,A、B间距为d。在磁极配置如图中所示的情况下,下述说法正确的是
A.A板带正电
B.B板带正电
C.金属板A、B间只存在磁场
D.该磁流体发电机的电动势为vBd
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