如图24-6所示为检测某传感器的电路图,传感器上标有“3 V,0.9 W”的字样(传感器可看作一个纯电阻),滑动变阻器R0上标有“10 Ω,1 A”的字样,电流表的量程为0.6 A,电压表的量程为3 V.
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图24-6
(1)根据传感器上的标注,计算传感器的电阻和额定电流.
(2)若电路元件均完好,检测时,为了确保电路各部分的安全,在a、b之间所加的电源电压最大值是多少?
(3)根据技术资料可知,如果传感器的电阻变化超过了1 Ω,则该传感器就失去作用,实际检测时,将一个恒压的电源接在图中a、b之间(电源电压小于上述所求的电压的最大值),闭合开关S,通过调节R0来改变电路中的电流和R0两端的电压,检测记录如下:
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| 电压表示数U/V | 电流表示数I/A |
| 第一次 | 1.48 | 0.16 |
| 第二次 | 0.91 | 0.22 |
若不计检测电路对传感器电阻的影响,通过计算分析,你认为这个传感器是否还能使用?此时a、b间所加的电压是多少?
解析:(1)传感器的电阻R传=U
/P传=10 Ω,
传感器的额定电流I传=P传/U传=
A=0.3 A.
(2)要求电路各部分安全,则要求电路的最大电流I=I传=0.3 A
此时电源电压最大值Um=U传+U0
U传为传感器的额定电压,U0为R0调至最大值R0m=10 Ω时R0两端的电压,即:U0=I传R0m=0.3×10 V=3 V
所以电源电压的最大值Um=U传+U0=6 V.
(3)设实际检测时加在a、b间的电压为U,传感器的实际电阻为R′传,根据第一次实验记录数据代入U=R′传I1+U1,即:U=0.16×R′传+1.48
根据第二次实验记录数据代入:
U=R′传I2+U2
即:U=0.22×R′传+0.91
解得:R′传=9.5 Ω,U=3 V.
传感器的电阻变化为
ΔR=R传-R′传=10 Ω-9.5 Ω≤0.5 Ω
此传感器仍然可以使用.
答案:(1)10 Ω 0.3 A (2)6 V (3)可以使用 U=3 V
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半径为R的圆桶固定在小车上,有一光滑小球静止在圆桶的最低点,如图18-12所示.小车以速度v向右匀速运动.当小车遇到障碍物突然停止,小球在圆桶中上升的高度可能为( )
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图18-12
A.等于
B.大于![]()
C.小于
D.等于2R
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在光滑的水平面内有一沿x轴的静电场,其电势φ随x坐标值的变化图线如图22-10所示.一质量为m、带电荷量为q的带正电小球(可视为质点)从O点以初速度v0沿x轴正向移动.下列叙述正确的是( )
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图22-10
A.若小球能运动到x1处,则该过程小球所受电场力逐渐增大
B.带电小球从x1运动到x3的过程中,电势能先减小后增大
C.若该小球能运动到x4处,则初速度v0至少为2![]()
D.若v0为2
,带电粒子在运动过程中的最大速度为 ![]()
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如图23-12所示,在倾角θ=37°的绝缘斜面所在空间存在着竖直向上的匀强电场,场强E=4.0×103 N/C,在斜面底端有一与斜面垂直的绝缘弹性挡板.质量m=0.20 kg的带电滑块从斜面顶端由静止开始滑下,滑到斜面底端与挡板相碰后以碰前的速率返回.已知斜面的高度h=0.24 m,滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.30,滑块带电量q=-5.0×10-4 C.重力加速度g=10 m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.求:
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图23-12
(1)滑块从斜面最高点滑到斜面底端时的速度大小;
(2)滑块被挡板弹回能够沿斜面上升的最大高度;
(3)滑块从开始运动到停下来的整个过程中产生的热量Q.(计算结果保留两位有效数字)
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如图24-1所示,厚度均匀的矩形金属薄片边长ab=10 cm,bc=5 cm.当将A与B接入电压为U的电路中时,电流为1A;若将C与D接入同一电路中,则电流为( )
A.4 A B.2 A C.
A D.
A
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用输出电压为1.4 V、输出电流为100 mA的充电器对内阻为2 Ω的镍-氢电池充电,如图25-1所示,下列说法中正确的是( )
A.电能转化为化学能的功率为0.12 W
B.充电器消耗的电功率为0.14 W
C.充电时,电池消耗的热功率为0.02 W
D.充电器把0.14 W的功率贮存在电池内
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如图25-8所示电路中,电源电动势为E,电源内阻为r,串联的固定电阻为R2,滑动变阻器的总电阻为R1,电阻大小关系为R1=R2=r,则在滑动触头从a端移动到b端的过程中,下列描述中正确的是( )
A.电路中的总电流先增大后减小
B.电路的路端电压先增大后减小
C.电源的输出功率先增大后减小
D.滑动变阻器R1上消耗的功率先减小后增大
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如图27-6甲是某研究小组设计的一个实验电路,R为阻值可调节的电阻箱,R0为定值电阻,K为单刀双掷开关,电流表量程适当、内阻忽略不计,用该实验电路测量直流电源的电动势E和内阻r.
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甲
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乙
图27-6
(1)读出图乙中电阻箱的阻值R=________ Ω.
(2)根据图甲实验电路,用笔画线代表导线将图乙仪器连接好.
(3)将单刀双掷开关K分别打到a、空置两种状态下并保持电阻箱阻值(已知)不变,闭合开关K1时电流表的读数分别为Ia、I0,则直流电源的电动势E=________(用符号表示)
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如图30-14所示,在匀强电场中建立直角坐标系xOy,y轴竖直向上,一质量为m、电荷量为+q的微粒从x轴上的M点射出,方向与x轴夹角为θ,微粒恰能以速度v做匀速直线运动,重力加速度为g.
(1)求匀强电场场强E的大小;
(2)若再叠加一圆形边界的匀强磁场,使微粒能到达x轴上的N点,M、N两点关于原点O对称,距离为L,微粒运动轨迹也关于y轴对称.已知磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直xOy平面向外,求磁场区域的最小面积S及微粒从M运动到N的时间t.
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