某研究性学习小组设计了一种测定风力的装置.其原理如图甲所示.迎风板与一轻质弹簧一端连接.穿在光滑的金属杆上.弹簧由绝缘材料制成.均匀金属杆的阻值随长度均匀变化.工作时迎风板总是正对风吹来的方向.电路中左端导线与金属杆M端相连.右端导线接在迎风板上N点并可随迎风板在金属杆上滑动.两端导线与金属杆均接触良好.已知电源电压恒为4.5V.定值电阻R=1.0Ω.金属杆接入电路中的电阻Rx与迎风板所承受风力F的关系如图乙所示. (1)若在电路中接人一电压表.使电压表示数随风力的增大而增大.请在图23甲中适当位置画出电压表, (2)无风时.求电压表的示数和定值电阻只消耗的电功率, (3)如果电压表的量程为0-3V.求该装置所能测量的最大风力. 额定电压 220v 环境温度 10℃-38℃ 额定频率 50Hz 环境湿度 ≤90% 加热功率 550W 耗电量 0.8kW.h/24h 制热水能力 ≥90℃ 5L/h 防触电类别 I类 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

某研究性学习小组设计了一种测定风力的装置,其原理如图甲所示.迎风板与一压敏电阻Rx连接,工作时迎风板总是正对风吹来的方向.压敏电阻的阻值随风力的变化而变化.已知电源电压恒为4.5V,定值电阻R=1.0Ω压敏电阻Rx与迎风板承受风力F的关系如图乙所示.
(1)若在电路中接入一电压表,使电压表示数随风力的增大而增大,请在图中适当位置画出电压表;
(2)无风时,求电压表的示数和定值电阻消耗的电功率;
(3)如果电压表的量程为0~3V,求该装置所能测量的最大风力.
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某研究性学习小组设计了一种测定风力的装置,其原理如图甲所示.迎风板与一轻质弹簧一端连接,穿在光滑的金属杆上,弹簧由绝缘材料制成,均匀金属杆的阻值随长度均匀变化,工作时迎风板总是正对风吹来的方向.电路中左端导线与金属杆M端相连,右端导线接在迎风板上N点并可随迎风板在金属杆上滑动,两端导线与金属杆均接触良好.
已知电源电压恒为4.5V,定值电阻R=1.0Ω.金属杆接入电路中的电阻Rx与迎风板所承受风力F的关系如图乙所示.
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(1)若在电路中接入一电压表,使电压表示数随风力的增大而增大,请在图甲中适当位置画出电压表;
(2)无风时,求电压表的示数;
(3)如果电压表的量程为0~3V,求该装置所能测量的最大风力.

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某研究性学习小组设计了一种测定风力的装置,其原理如图1所示.迎风板与一轻质弹簧一端连接,穿在光滑的金属杆上,弹簧由绝缘材料制成,均匀金属杆的阻值随长度均匀变化,工作时迎风板总是正对风吹来的方向.电路中左端导线与金属杆M端相连,右端导线接在迎风板上N点并可随迎风板在金属杆上滑动,两端导线与金属杆均接触良好.已知电源电压恒为4.5V,定值电阻R=1.0Ω.金属杆接人电路中的电阻Rx,与迎风板所承风力F的关系如图2所示.
(1)若在电路中接入一电压表,使电压表示数随风力的增大而增大,请在图甲中适当位置画出电压表:
(2)无风时,求电路中的电流和电压表的示数;
(3)如果电压表的量程为0~3V,求该装置所能测量的最大风力.

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某研究性学习小组设计了一种测定风力的装置,其原理如图1甲所示.迎风板与轻质弹簧一端连接,穿在光滑的金属杆上,弹簧由绝缘材料制成,均匀金属杆的阻值随长度均匀变化,工作时迎风板总是正对风吹来的方向.电路中左端导线与金属杆M端相连,右端导线接在迎风板上N点并可随迎风板在金属杆上滑动,两端导线与金属杆均接触良好.已知电源电压恒为4.5V,定值电阻R为1.0Ω.金属杆接入电路中的电阻Rx与迎风板所承受风力F的关系如图1乙所示.
(1)若在电路中接入一电压表,使电压表示数随风力的增大而增大,请在图1甲中适当位置画出电压表;

(2)无风时,求电压表的示数和定值电阻R消耗的电功率;并在图2中标出电流表和电压表在无风时指针的位置.
(3)如果电压表的量程为0~3V,求该装置所能测量的最大风力.

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某研究性学习小组设计了一种测定风力的装置,其原理如图甲所示.迎风板与一压敏电阻Rx连接,工作时迎风板总是正对风吹来的方向.压敏电阻的阻值随风力的变化而变化.已知电源电压恒为4.5V,定值电阻R=1.0Ω压敏电阻Rx与迎风板承受风力F的关系如图乙所示.
(1)若在电路中接入一电压表,使电压表示数随风力的增大而增大,请在图中适当位置画出电压表;
(2)无风时,求电压表的示数和定值电阻消耗的电功率;
(3)如果电压表的量程为0~3V,求该装置所能测量的最大风力.

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