题目内容
16.(1)在答题卡上完成待调节的报警系统原理电路图的连线.
(2)在电路中应选用滑动变阻器R2.(选填“R1”或“R2”).
(3)按照下列步骤调节此报警系统:
①电路接通前,需将电阻箱调到一定的阻值,根据实验要求,这一阻值为650.0Ω;滑动变阻器的滑片应置于b(选填“a”或“b”)端附近,不能置于另一端的原因是流过报警器的电流会超过20mA,报警器可能损坏.
②将开关向c(选填“c”或“d”)端闭合,缓慢移动滑片,直至报警器开始报警.
(4)保持滑动变阻器滑片的位置不变,将开关向另一端闭合,报警系统即可正常使用.
分析 (1)分析实验,明确实验原理,根据题目要求即可明确电路结构;
(2)根据欧姆定律确定电路中的电阻,则可明确滑动变阻器的选择;
(3)根据仪器原理进行分析,明确电阻箱的作用以及实验过程和实验安全的分析,则可以明确滑动变阻器的调节和实验现象.
解答 解:(1)根据题意可知,本实验要求能用电阻箱进行校准,故电阻箱应与热敏电阻并联,利用单刀双掷开关进行控制; 它们再与报警器和滑动变阻器串联即可起到报警作用; 故连线如图所示:![]()
(2)电压为18V,而报警时的电流为10mA;此时电阻约为:R=$\frac{18}{10×1{0}^{-3}}$=1800Ω; 而热敏电阻的阻值约为650Ω;故滑动变阻器接入电阻约为1150Ω;故应选择R2;
(3)①因要求热敏电阻达到60°时报警;此时电阻为650Ω;故应将电阻箱调节至650Ω;然后由最大调节滑动变阻器,直至报警器报警;故开始时滑片应在b端;目的是让电流由小到大调节,保证报警器的安全使用;
②将开关接到C端与电阻箱连接,调节滑动变阻器直至报警器开始报警即可;然后再接入热敏电阻,电路即可正常工作;
故答案为:(1)电路图如图所示;(2)R2;(3)①650.0,b,流过报警器的电流会超过20mA,报警器可能损坏;②c;报警器开始报警.
点评 本题关键在于明确实验原理,分析实验步骤是解题的关键,通过实验步骤才能明确实验的目的和实验方法;从而确定各步骤中应进行的操作和仪器的使用情况.
练习册系列答案
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18.如图所示,a、b两条直线分别描述P、Q两个物体的位移-时间图象,下列说法中,正确的是( ) 
| A. | 两物体均做匀加速直线运动 | |
| B. | 两物体均做匀速直线运动 | |
| C. | M点表示两物体在t时刻位于同一位置 | |
| D. | 0~t时间内 a比b的速度大,t以后a比b的速度小 |
11.
如图所示,点电荷Q固定,虚线是带电量为q的微粒的运动轨迹,微粒的重力不计,a、b是轨迹上的两个点,b离Q较近,下列判断正确的是( )
| A. | Q与q的带电一定都是正电 | |
| B. | 不管Q带什么性质的电荷,a点的场强一定比b点的小 | |
| C. | 微粒通过a、b两点时,加速度方向都是指向Q | |
| D. | 微粒通过a时的速率比通过b时的速率大 |
8.
如图所示,虚线a、b和c是某静电场中的三个等势面,它们的电势分别为φa、φb、φc,φa>φb>φc,一带电粒子射入电场中,其运动轨迹如实线KLMN所示,由图可知( )
| A. | 带电粒子带正电 | |
| B. | 粒子从L到N的过程中,电场力做负功 | |
| C. | 粒子从K到L的过程中,静电势能增加 | |
| D. | 粒子从L到M的过程中,动能减少 |