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12.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.
(a) 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(0~6V)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)
(b)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.

(c)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,内阻忽略不记,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.

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2.如图所示,在研究摩擦力的实验中,用弹簧测力计拉一个放在水平板上的木块,部分实验记录见表.则实验中木块受到的(  )
实验次数木块状态弹簧测力计读数/N
第1次静止0.60
第5次匀速0.50
第10次加速0.90
A.静摩擦力恒为0.60NB.滑动摩擦力恒定为0.50N
C.加速运动时滑动摩擦力为0.90ND.滑动摩擦力一定小于静摩擦力

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3.如图所示,在直角坐标系的第Ⅰ象限和第Ⅲ象限存在着电场强度均为E的匀强电场,其中第Ⅰ象限电场沿x轴正方向,第Ⅲ象限电场沿y轴负方向.在第Ⅱ象限和第Ⅳ象限存在着匀强磁场,磁场方向均垂直纸面向里.有一个电子从y轴的P点以垂直于y轴的初速度v0进入第Ⅲ象限,第一次到达x轴上时速度方向与x轴负方向夹角为45°,第一次进入第Ⅰ象限时,与y轴正方向夹角也是45°,经过一段时间电子又回到了P点,已知电子的电荷量为e,质量为m,不考虑重力和空气阻力.求:
(1)P点距原点O的距离;
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(3)第四象限匀强磁场的磁感应强度B的大小.

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A.将滑片P向右移动过程中,灵敏电流计的示数一定持续增大
B.将滑片P向右移动过程中,灵敏电流计的示数可能出现先增大后不变的现象,说明逸出的光电子有最大初动能
C.将滑片P向右移动过程中,灵敏电流计的示数可能出现先增大后不变的现象,说明单位时间内逸出的光电子的数目是先增大后不变的
D.如果将图中电源正负极对调,滑片P向右移动的过程中,灵敏电流计示数将会减少,说明光电子逸出的初动能有大有小

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17.如图所示,质量为m的滑块受到与水平方向成θ角斜向上方的拉力F作用,向右做匀速直线运动,下列说法正确的是(  )
A.滑块可能受到3个力的作用
B.滑块一定受到水平面的支持力
C.拉力与摩擦力的合力等于重力
D.仅增大拉力F,滑块仍做匀速直线运动

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1.已知万有引力常量G,地球半径R,同步卫星距地面的高度h,地球的自转周期T,地球表面的重力加速度g,某同学根据以上条件,提出估算地球质量M的方法:
同步卫星绕地球运动,由$G\frac{Mm}{h^2}=m{(\frac{2π}{T})^2}h$得:$M=\frac{{4{π^2}{h^3}}}{{GT_{\;}^2}}$
(1)请判断上面的结果是否正确,并说明理由.如不正确,请给出正确的解答和结果.
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