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(2003?上海)图1为某一热敏电阻(电阻值随温度的改变而改变,且对温度很敏感)的I-U关系曲线图.

(1)为了通过测量得到图1所示I-U关系的完整
曲线,在图2图3两个电路中应选择的是图
2
2

简要说明理由:
图2电路电压可从0V调到所需电压,调节范围较大.
图2电路电压可从0V调到所需电压,调节范围较大.
(电源电动势为9V,内阻不计,滑线变阻器的阻值为0-100Ω).
(2)在图4电路中,电源电压恒为9V,电流表读数为70mA,定值电阻R1=250Ω.由热敏电阻的I-U关系曲线可知,热敏电阻两端的电压为
5.2
5.2
V;电阻R2的阻值为
105.2
105.2
Ω.
(3)举出一个可以应用热敏电阻的例子:
热敏温度计
热敏温度计
分析:(1)根据实验的要求及电路的作用可选出正确的电路;说明时应重点说明电路的特点.
(2)由闭合电路欧姆定律可得出通过R1的电流;再由并联电路的规律可求得流过热敏电阻的电流;由图象可知热敏电阻两端的电压;
(3)热敏电阻的主要作用是用在温度变化仪器中的,回答中生活中常见例子即可.
解答:解:(1)由题意可知,本实验要求能得出完整的I-U图象,故应采用分压接法,故选2;原因是:图2电路电压可从0V调到所需电压,调节范围较大.而图3电路不能测得0V附近的数据
(2)由欧姆定律可知,流过R1的电流为:
9
250
=36mA;则流过热敏电阻的电流为70-36=34mA;由图可知,热敏电阻两端的电压为5.2V;
则定值电阻两端的电压为9-5.2V=3.8V;则R2的阻值为:R2=
3.8
0.034
=111.8Ω;
(3)热敏电阻在生活中有很多应用,主要应用于温度有关的仪器中,如热敏电阻计等;
故答案为;(1)2;图2电路电压可从0V调到所需电压,调节范围较大.(2)5.2;111.8(104-111.8均可)
(3)热敏温度计(提出其他实例,只要合理均给分)
点评:本题考查伏安特性曲线的测定,要注意伏安法的作用是能从零开始调节,调节范围比较大.
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(2003?上海)细绳的一端在外力作用下从t=0时刻开始做简谐振动,激发出一列简谐横波.在细绳上选取15个点,图1为t=0时刻各点所处的位置,图2为t=
T
4
时刻的波形图(T为波的周期).在图3中画出t=
3T
4
时刻的波形图.

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(2)任意相邻明条纹和暗条纹所对应的薄膜厚度差恒定.现若在图1装置中抽去一张纸片,则当光垂直入射到新的劈形空气薄膜后,从上往下观察到的干涉条纹(  )

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(2003?上海)如图所示,在“有固定转动轴物体的平衡条件实验中,调节力矩盘使其平衡,弹簧秤的读数为
1.9(1.8~2.0均可)
1.9(1.8~2.0均可)
N,此时力矩盘除受到钩码作用力F1、F2、F3和弹簧拉力F4外,主要还受
力和
支持
支持
力的作用,如果每个钩码的质量均为0.1kg,盘上各圆的半径分别是0.05m、0.10m、0.15m、0.20m(取g=10m/s2),则F2的力矩是
0.1
0.1
N?m.有同学在做这个实验时,发现顺时针力矩之和与逆时针力矩之和存在较大差距.检查发现读数和计算均无差错,请指出造成这种差距的一个可能原因,并提出简单的检验方法(如例所示,将答案填在下表空格中).
可能原因 检验方法
力矩盘面没有调到竖直 用一根细线挂一钩码靠近力矩盘面,如果细线与力矩盘面间存在一个小的夹角,说明力矩盘不竖直.

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C
C

A.水平方向的分运动是匀速直线运动.
B.水平方向的分运动是匀加速直线运动.
C.竖直方向的分运动是自由落体运动.
D.竖直方向的分运动是匀速直线运动.

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