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(2013?上海二模)在图(a)所示的电路中,电阻R1的阻值为10欧,滑动变阻器R2上标有“20Ω  2A”的字样,所用电表规格如图(b)所示.

①若电源电压为3伏,闭合电键S后,移动变阻器的滑片P,当电流表示数为0.1安时,求电压表的示数U2
②若电源电压可变,但该电源电压需满足如下要求:在此电路中选择合适的电表量程后,移动变阻器的滑片P,能使两电表的指针分别达到满刻度,且不损坏电路元件.
(a) 应选择:电流表的量程为
0~0.6
0~0.6
安,电压表的量程为
0~3
0~3
伏;
(b) 能满足要求的电源电压的范围为
6~9
6~9
伏;
(c) 求在该电源电压范围下,变阻器R2连入电路中所能达到的最大阻值.
分析:由电路图可知,电阻R1与滑动变阻器R2串联,电压表测R2两端的电压,电流表测电路中的电流;
①根据欧姆定律求出R1两端的电压,利用串联电路的电压特点求出电压表的示数;
②(a)根据滑动变阻器允许通过的最大电流可知电流表选择的量程,当电路中的电流最大时,根据欧姆定律求出滑动变阻器两端的最大电压确定电压表的量程;
(b)当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时,电流表的示数达到0.6A时电源的电压最小,根据欧姆定律求出电源的最小电压;当电压表和电流表的指针同时达到满刻度时电源的电压最大,根据串联电路的特点和欧姆定律求出电源的电压,进一步得出能满足要求的电源电压的范围;
(c)根据串联电路的分压特点可知当电压表的示数为3V时滑动变阻器接入电路的电阻最大,根据串联电路的电压特点求出定值电阻两端的电压,利用欧姆定律和串联电路的电流特点建立等式即可求出变阻器R2连入电路中所能达到的最大阻值.
解答:解:由电路图可知,电阻R1与滑动变阻器R2串联,电压表测R2两端的电压,电流表测电路中的电流;
①根据欧姆定律可得,当电流表示数为0.1安时R1两端的电压:
U1=I1R1=0.1A×10Ω=1V,
∵串联电路中总电压等于各分电压之和,
∴电压表的示数:
U2=U-U1=3V-1V=2V;
②(a)∵滑动变阻器允许通过的最大电流为2A<3A,
∴要使电流表的指针能达到满刻度,只能选0~0.6A的量程;
当电路中的电流为0.6A时,滑动变阻器两端的最大电压:
U=0.6A×20Ω=12V<15V,
∴要使电压表的指针能达到满刻度,只能选0~3V的量程;
(b)当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时,电流表的示数达到0.6A时电源的电压最小,
能满足要求的最小电源电压:
Umin=ImaxR1=0.6A×10Ω=6V,
当电压表和电流表的指针同时达到满刻度时电源的电压最大,
能满足要求的最大电源电压:
Umax=ImaxR1+U2max=0.6A×10Ω+3V=9V,
∴能满足要求的电源电压的范围为6~9V;
(c)∵串联电路中电阻越大分得的电压越大,
∴当电压表的示数为3V时,滑动变阻器接入电路的电阻最大,
根据串联电路的特点和欧姆定律可得:
U′
R
=
U-U′
R1
,即
3V
R
=
U-3V
10Ω

R=
3V×10Ω
U-3V

当电源的电压U=6V时,滑动变阻器接入电路的电阻最大,
R=
3V×10Ω
6V-3V
=10Ω.
答:①若电源电压为3伏,闭合电键S后,移动变阻器的滑片P,当电流表示数为0.1安时,电压表的示数为2V;
②(a)0~0.6;0~3;
(b)6~9;
(c)在该电源电压范围下,变阻器R2连入电路中所能达到的最大阻值为10Ω.
点评:本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用,关键是根据滑动变阻器允许通过的最大电流确定符合题意的电流表量程、根据滑动变阻器两端的最大电压确定符合题意的电压表量程;难点是根据两电表满偏结合电路特点确定符合题意电源电压的范围.
练习册系列答案
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(2013?上海二模)为探究物质在发生物态变化前后的质量与体积的关系,某小组同学分别用甲、乙两种不同的固态物质做实验,且甲、乙都是长方体形状.每一次实验,他们都先用刻度尺和天平分别测出其固态时的体积和质量,接着又通过加热方式使它变为液态,再用量筒和天平分别测出此时的体积和质量.该小组的实验数据记录如表一、表二所示.
表一 甲物质     
实验
序号
固态 液态
体积
(厘米3
质量
(克)
体积
(厘米3
质量
(克)
1 10 9 9 9
2 20 18 18 18
3 30 27 27 27
表二 乙物质
实验
序号
固态 液态
体积
(厘米3
质量
(克)
体积
(厘米3
质量
(克)
4 10 11 14 11
5 20 22 28 22
6 30 33 42 33
(1)分析比较实验序号1、2、3、4、5或6中,物态变化前后的体积、质量以及相关条件,可得出的结论是:同一物质的物体发生物态变化后,
质量不变,体积改变
质量不变,体积改变

(2)综合分析比较表一、表二的数据及相关条件,初步归纳得出结论:
(a)分析比较表一或表二中同一物态时质量与体积的关系以及相关条件,可初步得出:
同一物质在同一物态时,质量与体积成正比
同一物质在同一物态时,质量与体积成正比

(b)分析比较表一或表二中物态变化前后的质量与体积的关系以及相关条件,可初步得出:
同一物质处于不同物态时,质量与体积的比值不同
同一物质处于不同物态时,质量与体积的比值不同

(c)分析比较表一和表二中物态变化前后的质量与体积的关系以及相关条件,可初步得出:
发生物态变化后,物质的质量与体积的比值会变化,可以变大,也可以变小
发生物态变化后,物质的质量与体积的比值会变化,可以变大,也可以变小

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