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2.某新型磁敏电阻的阻值RB与磁感应强度大小B的关系如图甲所示,其关系式为RB=140+1000B(Ω);用该磁敏电阻制作一个测量磁感应强度大小的磁感应强度测量仪,其制作步骤如下:
(1)按照图乙组装成磁感应强度测量仪,图中量程为3V的理想电压表作为显示器,电源电压6V,内阻不计,两定值电阻R的阻值相同.
(2)调节滑动变阻器的阻值R1=140Ω,使得磁感应强度为零时,磁感应强度测量仪的示数为零.
(3)在电压表的表盘刻度线标上相应的磁感应强度值,其中电压表原来的“1V”刻度线表示的磁感应强度为0.14T.

分析 根据图示图象求出电阻随磁感应强度变化的关系;
(2)由图示图象求出磁感应强度为零时磁敏电阻的阻值,然后应用串联电路特点求出滑动变阻器阻值大小.
(3)根据题意求出定值电阻两端电压,然后应用串联电路特点与欧姆定律求出磁敏电阻的阻值,然后求出磁感应强度.

解答 解:设RB=kB+R0,由图示图象可知:RB=140Ω时B=0,RB=300Ω时B=0.16T,代入表达式解得:R0=140Ω,k=1000,则RB=1000B+140(Ω);
(2)由图示图象可知,磁感应强度为零时磁敏电阻阻值为140Ω,要使磁感应强度测量仪示数为零,则电压表上下两接线柱的电势相等,由图示电路图可知,滑动变阻器与磁敏电阻电压应相等,它们的阻值应相等,则R1=140Ω.
(3)由图示电路图可知,电压表示数为1V时,滑动变阻器两端电压应为2V,磁敏电阻两端电压应为4V,此时磁敏电阻阻值:RB=$\frac{{U}_{B}}{{I}_{B}}$=$\frac{{U}_{B}}{\frac{{U}_{R1}}{{R}_{1}}}$=$\frac{4V}{\frac{2V}{140Ω}}$=280Ω,
由RB=1000B+140可知,B=$\frac{{R}_{B}-140}{1000}$=$\frac{280-140}{1000}$=0.14T;
故答案为:RB=140+1000B(Ω);(2)140;(3)0.14.

点评 本题考查了磁敏电阻的特性与应用问题,分析清楚图示图象求出磁敏电阻阻值随磁感应强度变化的关系是解题的前提与关键;分析清楚电路结构、应用串并联电路特点与欧姆定律可以解题.

练习册系列答案
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A.应选择下端带橡胶垫的重物
B.本实验不能使用电火花计时器
C.本实验必须选用打第1、2两个点之间的距离为2mm的纸带
D.根据v=g t计算重物在t时刻的速度从而获得动能
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A.若保持S接通,将M板上移一小段距离,M板的带电量增加
B.若保持S接通,将M板上移一小段距离,P点的电势降低
C.若将S接通后再断开,将M板上移一小段距离,两板间场强增大
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②将小车停在打点计时器附近,BC小车拖动纸带,打点计时器在纸带上打下一系列点,A;(注意:请选择合适的选项填入上面的横线上A.关闭打点计时器  B.先接通电  C.再释放小车)
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测量点x/cmv/(m•s-1
O0.000.35
A1.510.40
B3.200.45
C5.100.49
D7.150.53
E9.410.60

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