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【题目】为了节能环保,一些公共场所使用光控开关控制照明系统。光控开关可采用光敏电阻来控制,光敏电阻是阻值随着光的照度而发生变化的元件。照度可以反映光的强弱,光越强照度越大,照度单位为 lx(勒克斯).

1)某光敏电阻R在不同照度下的阻值如下表,根据表中已知数据,在下图的坐标系中描绘出了 阻值随照度变化的曲线 .

2)如图所示是街道路灯自动控制模拟电路,利用直流电源为电磁铁供电,利用照明电源为路灯供电。请设计电路能达到天亮灯熄、天暗灯亮的效果,并用笔画线代替导线完成下图______________________________

3)用多用电表“×10”挡,按正确步骤测量图中电磁铁线圈电阻时,指针示数如图所示则线圈的电阻为____ 。已知当线圈中的电流大于或等于2mA时,继电器的衔铁将被吸下。图中直流电源的电动势E=6V,内阻忽略不计,滑动变阻器有三种规格可供选择:Rl0-10Ω2A)、R2 0-200Ω1A)、R30-1750Ω0.1A)。要求天色渐暗照度降低至l.0 lx时点亮路灯,滑动变阻器应选择 _______(填R1R2R3)。为使天色更暗时才点亮路灯,应适当地 _______(填 “增大”或“减小”)滑动变阻器的电阻。

【答案】 见解析; 140; 减小;

【解析】(1)光敏电阻的电阻值随光照强度的增大而减小,所以白天时光敏电阻的电阻值小,电路中的电流值大,电磁铁将被吸住;静触点与C接通;晚上时的光线暗,光敏电阻的电阻值大,电路中的电流值小,所以静触点与B接通。所以要达到晚上灯亮,白天灯灭,则路灯应接在AB之间。电路图如图;

(2)欧姆表的读数是先读出表盘的刻度,然后乘以倍率,表盘的刻度是14,倍率是“×10Ω”,所以电阻值是14×10=140Ω;

天色渐暗照度降低至1.01x时点亮路灯此时光敏电阻的电阻值是2kΩ电路中的电流是2mAR=E/IR=所以要选择滑动变阻器R3

由于光变暗时,光敏电阻变大,分的电压变大,所以为使天色更暗时才点亮路灯,应适当地减小滑动变阻器的电阻。

练习册系列答案
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【题目】如图所示,两竖直放置的平行光滑导轨处于垂直于导轨平面的匀强磁场中,金属杆ab可沿导轨滑动,原先S断开,让ab杆由静止下滑,一段时间后闭合S,则从S闭合开始记时,ab杆的运动速度v随时间t的关系图不可能是下图中的哪一个( )

A. B. C. D.

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【题目】如图所示,扇形AOB为透明柱状介质的横截面,折射率为OM为∠AOB的角平分线,M为一点光源,从M发出的一束平行于OB的光线由C点折射后的折射光线平行于OM。光在真空中的速度为c,求:

①∠AOB的大小;

②若OC的距离为L,求光在该透明介质中的传播时间。

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A. 粒子在磁场中按顺时针方向运动

B. 粒子在磁场中运动时间最长为

C. 粒子速度大小为

D. 当粒子速度大小为 OC边射出的粒子占粒子总数50%

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【题目】如图所示,相距为L=0.5m的两条足够长的粗糙平行金属导轨与水平面的夹角为θ=37O,上端接有定值电阻R=3.5Ω,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B=2T。将质量为m=0.5Kg内阻为r=0.5Ω的导体棒由静止释放,导体棒始终与导轨垂直且接触良好,导轨与金属棒间的动摩擦因数为μ=0.25不计导轨的电阻,(g = 10m/s2,sin37° = 0.6,sin53° = 0.8)

求:(1)导体棒运动的最大速度;

(2)若导体棒从释放至其运动达到最大速度时沿导轨下滑x=20m,此过程中金属棒中产生的焦耳热为多少?

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【题目】20174月,我国成功发射的天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室完成了首次交会对接,对接形成的组合体仍沿天宫二号原来的轨道(可视为圆轨道)运行.天宫二号到地球表面的距离约为393km。则下列说法正确的是

A. 组合体周期大于地球自转周期

B. 组合体与天宫二号单独运行相比,速率变大

C. 组合体的向心加速度小于地面重力加速度

D. 若实现交会对接,天舟一号先在比空间实验室半径小的轨道上减速,减速后飞船逐渐靠近空间实验室,两者速度接近时实现对接

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【题目】如图所示,一个内壁光滑与外界不发生热传递的气缸固定在地面上,缸内活塞下方封闭着一定量的气体(不计分子间的作用力),活塞与外界也不发生热传递,若突然用竖直向上的力F将活塞向上拉一些,缸内封闭着的气体______

A.分子平均动能不变

B.单位时间内缸壁单位面积上受到气体分子碰撞的次数减少

C分子数密度减小

D.单个分子对缸壁的平均撞击力减小

E.若活塞重力不计,拉力F对活塞做的功等于缸内气体的内能改变量

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A. Q2一定带负电

B. Q2的电量一定大于Q1的电量

C. b点的加速度为零,电场强度也为零

D. 整个运动过程中,粒子的电势能先减小后增大

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【题目】如图所示,两根足够长平行金属导轨MNPQ固定在倾角θ=37°的绝缘斜面上,顶部接有一阻值 R=3Ω的定值电阻,下端开口,轨道间距L=lm.整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上,质量m=lkg的金属棒ab置于导轨上,ab在导轨之间的电阻r=1Ω,电路中其余电阻不计。金属棒ab由静止释放后沿导轨运动时始终垂直于导轨且与导轨接触良好。已知金属棒ab与导轨间动摩擦因数μ=0.5,不计空气阻力,sin37°=0.6cos37°=0.8,取g=10m/s.求:

(1)金属棒ab沿导轨向下运动的最大速度

(2)金属棒ab达到最大速度后,电阻R上再产生=1.5J的内能的过程中,ab杆下滑的距离x.

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