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2.图甲为某物理兴趣小组设计的一种电子秤结构原理图.其中RO为定值电阻,R是压敏电阻,其阻值的变化范围约为几欧到几十欧,通过电压表的示数可知道物重.为了制作出可使用的电子秤,该兴趣小组又设计了如图乙所示的实验电路,用于探究压敏电阻R随所受压力F的变化关系.图乙电路中J、K处的电表可从下列实验器材中选择:
电流表A1(0~0.6A,内阻约为1Ω)
电流表A2(0~0.3A,内阻r1=10Ω)
电压表V(0~15V,内阻约为5kΩ)

①为尽可能准确测量电阻R,则J、K的电表应分别是${A}_{2}^{\;}$和${A}_{1}^{\;}$(填电表字母代号).
②图乙中,在电阻R上施加竖直向下的压力F,当闭合开关S时.J表的示数为a,K表的示数为b,可计算出R=$\frac{{ar}_{1}^{\;}}{b-a}$.(用a、b和相关已知量符号表示)
③图乙所示电路中,改变压力F的大小,得到不同的R值,绘出如图丙所示的R-F图象,则R与F满足的关系式
为R=-2F+16.
④在图甲所示的电路中,已知电源电动势E=10.0V,电源内阻r=1.0Ω,Ro=5.0Ω.现将一重物水平放置在压敏电阻R上,当闭合开关时.电压表示数为5.0V,则该重物重为6.0N.若考虑电压表内阻的影响,则物重的测量值小于(选填“大于”、“小于”或“等于”)真实值.

分析 本题①通过估算首先舍去电压表,再根据欧姆定律即可做出判断;题②根据欧姆定律列出表达式求解即可;题③根据一次函数概念即可求解;题④根据欧姆定律和闭合电路欧姆定律求解即可,考虑电压表内阻影响时,列出准确的表达式,然后比较即可.

解答 解:①若J是电压表K为电流表时,根据图丙可知压敏电阻的最大值为16Ω,通过压敏电阻的电流可为I=$\frac{U}{R}=\frac{15}{16}A=0.9A$,远大于电流表的量程,所以不能使用电压表,由于电流表${A}_{2}^{\;}$的内阻为确定值,可当做电压表来用,其满偏电压为U=${{I}_{2}^{\;}r}_{1}^{\;}$=0.3×10V=3V,可求出通过压敏电阻的最大电流为${I}_{max}^{\;}$=$\frac{U}{{R}_{min}^{\;}}$=$\frac{3}{8}A$=0.375A,通过K的电流可为${I}_{\;}^{′}$=${I}_{max}^{\;}$+${I}_{A2}^{\;}$=0.375+0.3=0.675A,所以K应是电流表${A}_{1}^{\;}$,即J、K分别是${A}_{2}^{\;}$和${A}_{1}^{\;}$;
②根据欧姆定律应有:b=a+$\frac{a{•r}_{1}^{\;}}{R}$,解得R=$\frac{{ar}_{1}^{\;}}{b-a}$;
③R-F图象的斜率k=$\frac{8-16}{4-0}$=-2,则R=kF+16=-2F+16;
④根据闭合电路欧姆定律应有E=U+I(R+r)①
根据欧姆定律应有U=I${R}_{0}^{\;}$②
联立①②两式解得R=4Ω,代入R=-2F+16可得F=6.0N;
若考虑电压表内阻影响,由于电压表的分流作用,通过电源的实际电流应大于$\frac{U}{{R}_{0}^{\;}}$的值,即应有E=U+($\frac{U}{{R}_{0}^{\;}}+\frac{U}{{R}_{V}^{\;}}$)$•{(R}_{真}^{\;}+r)$③
比较①③两式可得R<${R}_{真}^{\;}$,再根据R=-2F+16可知物重的测量值小于真实值;
故答案为:①${A}_{2}^{\;}$,${A}_{1}^{\;}$;②$\frac{{ar}_{1}^{\;}}{b-a}$;③-2F+16;④6.0,小于

点评 应明确:①选择电表时应根据电路图进行估算,符合欧姆定律和串并联规律的接法才符合要求;②涉及到图象问题,应明确图象斜率和截距的含义.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.水星和金星所受到太阳的引力之比
B.水星和金星的密度之比
C.水星和金星表面的重力加速度之比
D.水星和金星绕太阳运动的向心加速度大小之比

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.某实验小组用如图1所示的装置探究合外力做功与动能变化的关系,水平轨道右侧安装有光电门,小车上固定有力传感器和挡光板,细线一端与力传感器连接,传感器可以测出细线的张力,细线的另一端跨过定滑轮上砝码盘,实验时:

(1)测出小车、力传感器和挡光板的总质量M;
(2)用二十分度的游标卡尺测量挡光板的宽度d,如图2所示,d=5.50mm;
(3)保持轨道水平,调整砝码盘里砝码的质量让小车做匀速运动,读出力传感器的读数F1
(4)增加砝码盘里砝码的质量让小车由静止开始做加速运动,测出小车从静止运动到光电门的距离s,读出力传感器的读数F2和挡光板经过光电门的时间t;
(5)小车从静止到经过光电门的过程中,计算滑块动能变化量的表达式△Ek=$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{t}$)2;计算合外力做功的表达式W=(F2-F1)s,即可找到合外力做功与动能变化的关系.(结果用“d、s、M、F1、F2”表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

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B.物块与传送带间的动摩擦因数μ小于tanθ
C.0~t2时间内,合力对物块做功为$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12
D.0~t1时间内,系统产生的热量一定比物块动能的减少量大

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17.下列说法正确的是(  )
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