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14.某同学为了研究某压敏电阻的伏安特性,通过实验得到了该压敏电阻的伏安特性曲线如图a所示.
(1)该同学所用蓄电池的电动势为6V,还有导线、开关及以下器材:
电流表有两个量程,分别为量程A(0~3A)和量程B(0~0.6A)
电压表有两个量程,分别为量程C(0~3V)和量程D(0~15V)
滑动变阻器有两种规格,分别为E(0~10Ω,1.0A)和F(0~200Ω,1.0A)
则电流表选B量程,电压表选C量程,滑动变阻器选E规格.(仅填代号即可)
(2)请在图b中用笔画线代替导线,把实验仪器连接成完整的实验电路.
(3)通过进一步实验研究知道,该压敏电阻R的阻值随压力变化的图象如图c所示.某同学利用该压敏电阻设计了一种“超重违规证据模拟记录器”的控制电路,如图d.已知该电路中电源的电动势均为6V,内阻为1Ω,继电器电阻为10Ω,当控制电路中电流大于0.06A时,磁铁即会被吸引.则只有当质量超过400kg的车辆违规时才会被记录.(取重力加速度g=10m/s2

分析 (1)根据I-U图象得到电压和电流的最大值,然后选择电表量程;
(2)电压从零开始变化,故滑动变阻器采用分压式接法;压敏电阻阻值小,大内小外,故采用安培表外接法;
(3)根据欧姆定律求出压敏电阻的阻值,由(C)图读出压敏电阻所受的压力,再得到车辆的质量.

解答 解:(1)由图a得到,最大电压1.75V,最大电流0.3A,故电压表选择C量程,电流表选择B量程;
电压从零开始变化,故滑动变阻器采用分压式接法,滑动变阻器电阻越小,压敏电阻的电压变化越均匀,故选择规格E的滑动变阻器;
(2)滑动变阻器采用分压式接法;压敏电阻阻值小,大内小外,故采用安培表外接法;
电路如图所示:

(3)根据欧姆定律I=$\frac{E}{{R}_{总}}$
电路中的总电阻为:R=$\frac{E}{I}$=$\frac{6}{0.06}$=100Ω
压敏电阻的阻值为:R=100Ω-10Ω=90Ω
查图可知,当R=90Ω时,压敏电阻所受的压力F=4000N,
根据G=mg得:m=$\frac{G}{g}$=$\frac{4000}{10}$=400kg;
故答案为:(1)B C E;(2)如图所示;(3)400.

点评 本题是一道连线生活实际的好题,要熟练掌握闭合电路欧姆定律等基本规律,要学会“看”电路和“分析”电路,提高综合分析能力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.有以下说法,正确的是(  )
A.根据α粒子散射实验数据可以用来确定原子核电荷量和估算原子核半径
B.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,揭示了原子核的组成
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示的器材可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向.
(1)在给出的实物图中,用笔划线代替导线将实验仪器连成完整的实验电路.
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.某公园里有一个斜面大滑梯,一位小同学从斜面的顶端由静止开始滑下,其运动可视为匀变速直线运动.已知斜面大滑梯的高度为3m,斜面的倾角为37°,这位同学的质量为30Kg,他与大滑梯斜面间的动摩擦因数为0.5.不计空气阻力,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
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(3)他滑到滑梯底端过程中重力的冲量大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)求粒子在磁场中运动的轨道半径R:
(2)如图2所示,为使沿初速度方向与x轴正方向的夹角θ=30°射出的粒子不打到挡板上,则x0必须满足什么条件?该粒子在磁场中运动的时间是多少?
(3)若x0=5.0×10-2m,求粒子打在挡板上的范围(用y坐标表示),并用“”图样在图3中画出粒子在磁场中所能到达的区域:

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