题目内容
【题目】如图所示的电路中,电流表使用的量程为0~0.6A,电压表使用的量程为0~15V。定值电阻R=10
,开关S闭合,将滑片P从最右端B点移至滑动变阻器的中点时,电压表示数为3V,电流表示数变化了0.12A。求
(1)滑片P在中点时,通过电阻R的电流;
(2)滑片P在最右端B点时,电流表的示数;
(3)电源电压;
(4)为保证电表安全,滑动变阻器接入电路中阻值的取值范围。
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【答案】(1) 0.3A;(2) 0.18A;(3) 9V;(4)5Ω~40Ω
【解析】
(1)由图可知,电阻R与滑动变阻器串联,电压表测量电阻两端电压,由欧姆定律的P在中点时,通过电阻R的电流
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(2)滑片由B移到中点过程中,滑动变阻器接入电路的阻值变小,电路中的电流变大,则滑片在B点时,电流为
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即电流表示数为0.18A。
(3)根据串联电路的特点和欧姆定律可得,滑片在B点时,电源电压
-----------①
滑片在中点时,电源电压
----------②
解得:R滑=40Ω,U=9V。
(4)由(3)可知:变阻器接入电路的最大阻值R最大=40Ω,由于电流表使用的量程为0~0.6A,则当Imax=0.6A时,变阻器接入电路的电阻最小,根据欧姆定律可知此时电压表示数最大为
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所以,电压表可以正常使用。由欧姆定律得
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所以根据串联电路的总阻值等于各电阻之和可得,变阻器接入电路的最小阻值
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滑动变阻器接入电路中阻值的取值范围是5Ω~40Ω。
答:(1)滑片P在中点时,通过电阻R的电流是0.3A;
(2)滑片P在最右端B点时,电流表的示数为0.18A;
(3)电源电压是9V;
(4)为保证电表安全,滑动变阻器接入电路中阻值的取值范围是5Ω~40Ω。
【题目】小红在探究“浮力大小与哪些因素有关”的实验中,用到如下器材:分度值为0.1N的弹簧测力计、金属块a、金属块b、大小柱形容器若干、水,密度未知的某种液体,细线等。小红进行了如图所示的实验,用弹簧测力计挂着金属块a缓慢地浸入液体中不同深度,步骤如图B、C、D、E、F (液体均未溢出),并将其示数记录在下面表中
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(1)此实验A步骤中,弹簧测力计的示数为2. 7N,根据表中数据计算,在步骤D中合金块a所受浮力F=__ N;与物体未浸入水时相比,水对底部的压力增大了______N;
实验步骤 | B | C | D | E | F |
弹簧测力计示数/N | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
(2)小红根据表格中的数据计算,得出了合金块a的密度为__kg/m3;某种液体的密度是___kg/m3;
(3)若在步骤D中,拴着合金块a的细绳突然断了,合金块沉底,则与物体未浸入水时相比,容器对地面的压力增大了_____N。
(4) [拓展]同组的小明只有刻度尺这一测量工具,于是他进行了如下操作
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①如图甲,在圆柱形容器中装有适量的水,将另一平底烧杯放入圆柱形容器的水中,烧杯静止时容器中水的深度H1为12cm;
②如图乙,将待测金属块b吊在烧杯底部,测出烧杯静止时露出水面的高度h1为5cm,容器中水的深度H2为18cm,大圆柱形容器底面积为300cm2;
③如图丙,将金属块b放在烧杯中,烧杯静止时露出水面的高度h2为2cm已知大圆柱形容器底面积为烧杯底面积的3倍。则金属块b的密度为______kg/m3。
【题目】在探究“浮力的大小跟哪些因素有关”的实验中(如图所示),小明同学实验小组先用弹簧测力计测出金属块的重力,然后将金属块缓慢浸入液体中不同深度,步骤如图B、C、D、E、F所示(液体均未溢出),并将其示数记录在表中:
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实验步骤 | B | C | D | E | F |
弹簧测力计示数/N | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
(1)分析比较实验步骤A和D、E,可得出:浮力大小与物体浸没在液体中的深度无关;分析比较A、B、C、D可知:浮力大小与物体排开液体的体积有关;分析实验步骤A、E、F可知:浮力的大小还与_____有关。
(2)分析数据可知,F中液体密度_____(选填“大于”、“小于”或“等于”)水的密度。
(3)学习了阿基米德原理之后,小明大胆断定:在没有天平和量筒的情况下,可以借助该实验测量出金属块的密度。小明与小组同学交流了测量方法和原理后,利用他们记录的实验数据计算出金属块密度为_____kg/m3。(ρ水=1.0×103kg/m3,g取10N/kg)