题目内容
6.压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,有位同学利用压敏电阻设计了判断小车运动状态的装置,其工作原理如图1所示,将压敏电阻及各电路元件和一块挡板固定在绝缘小车上,中间放置一个光滑的绝缘重球.已知0到t1时间内小车静止,重球对压敏电阻和挡板均无压力.此后小车向右做直线运动,整个过程中,电流表示数随时间的变化图线如图2所示,则下列判断正确的是( )A. | 从t1到t2时间内,小车做匀速直线运动 | |
B. | 从t2到t3时间内,小车做匀加速直线运动 | |
C. | 从t3到t4时间内,小车做匀加速直线运动 | |
D. | 从t4到t5时间内,小车一定处于静止状态 |
分析 压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小,而电流变大说明电阻变小,故电流变大说明压力变大;反之,电流变小说明压力变小;电流不变说明压力不变.
解答 解:
A、在t1~t2内,I不变,但比静止时大,阻值不变,但比静止时小,说明重球对压敏电阻的压力不变,小车做匀减速运动,故A错误;
B、在t2~t3内,I变大,阻值变小,重球对压敏电阻的压力变大,小车做变加速直线运动,故B错误;
C、在t3~t4时间内,I不变,阻值不变,说明重球对压敏电阻的压力不变,电流比静止时大,说明阻值比静止时的小,压力比静止时大,所以小车做匀加速运动,故C正确;
D、在t4~t5内,I不变,压力恒定,小车处于静止状态或匀速直线运动,故D错误;
故选:C.
点评 本题关键是根据电流变化情况判断压力变化情况,根据牛顿第二定律判断加速度变化情况,从而判断小车的可能运动情况.
练习册系列答案
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