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1.图甲为热敏电阻的R-t图象,图乙为热敏电阻R和继电器组成的一个简单恒温箱温控电路.继电器线圈的电阻为40Ω.当线圈中的电流大于或等于15mA时,继电器的衔铁被吸合.电池的电动势E=6V,内阻不计.(图中的“电源”是恒温箱加势器的电源.)

(1)用笔画线代替导线,把恒温箱内的加势器接到继电器的接线柱上.
(2)如果要使恒温箱内的温度保持100℃,可变电阻R′的值应调节为10Ω.

分析 (1)当温度低的时候,加热器开始工作,加热器与加热电源相连,分析图乙所示电路图答题.
(2)要使恒温箱内的温度保持100℃,当温度低于100℃时,加热器要开始工作,即控制电路电流达到15mA加热电路接通.根据闭合电路欧姆定律即可求得电阻的大小.

解答 解:(1)当恒温箱内的温度较低的时候,加热器要接入电路开始工作,此时衔铁要被吸下来,
加热器要与加热电源组成闭合回路,由图乙所示电路图可知,加热器要接在C、D端,电路图如图所示:

(2)当温度低于100℃时,加热电路就要闭合,此时的继电器的衔铁要被吸合,
此时控制电路的电流要到达15mA=0.015A,由图甲所示图象可知,温度为100℃时,R=350Ω,
根据闭合电路欧姆定律可得:I=$\frac{E}{R+R′+{R}_{线圈}}$,即:0.015=$\frac{6}{350+R′+40}$,解得:R′=10Ω.
故答案为:(1)电路图如图所示;(2)10.

点评 在解答本题的时候要分析清楚,控制电路和加热电路是两个不同的电路,只有当温度较低,需要加热的时候,加热电路才会工作,而控制电路是一直通电的.

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9.某些固体材料受到外力后除了产生形变,其电阻率也发生变化,这种由于外力的作用而使材料电阻率发生变化的现象称为“压阻效应”.现用如图所示的电路研究某长薄板电阻Rx的压阻效应.已知Rx的阻值变化范围为几欧到几十欧,实验室中有下列器材:
A.电源E(3V,内阻约为1Ω)
B.电流表A1(0.6A,内阻r1约为1Ω)
C.电流表A2(0.6A,内阻r2=5Ω)    
D.开关S,定值电阻R0
(1)实验电路如图甲所示,为了较准确地测量电阻Rx的阻值,虚线圆框①内应该接电流表A2,虚线圆框②内应该接电流表A1.(选填“A1”或“A2”)

(2)在电阻Rx上加一个竖直向下的力F,闭合开关S,记下电表读数.若A1的读数为I1,A2的读数为I2,则Rx=$\frac{{I}_{2}{r}_{2}}{{I}_{1}-{I}_{2}}$(用字母表示).
(3)改变力的大小,得到不同的Rx值,绘出Rx-F图象如图乙所示.则当F竖直向下时,Rx与所受压力F的数值关系是Rx=16-2F.(各物理量单位均为国际单位)
(4)定值电阻R0的阻值应该选用B.
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16.某同学利用下述装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究,一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一小球接触而不固连:弹簧处于原长时,小球恰好在桌面边缘,如图(a)所示.向左推小球,使弹簧压缩一段距离后由静止释放.小球离开桌面后落到水平地面.通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能.回答下列问题:
(1)本实验中可认为,弹簧被压缩后的弹性势能Ep与小球抛出时的动能Ek相等.已知重力加速度大小为g,为求得Ek,至少需要测量下列物理量中的ABC(填正确答案标号).
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(2)用所选取的测量量和已知量表示Ek,得Ek=$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$.
(3)图(b)中的直线是实验测量得到的s-△x图线.从理论上可推出,如果h不变.m增加,s-△x图线的斜率会减小(填“增大”、“减小”或“不变”);如果m不变,h增加,s-△x图线的斜率会增大(填“增大”、“减小”或“不变”).由图(b)中给出的直线关系和Ek的表达式可知,Ep与△x的2次方成正比.

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6.某同学为了精确测量某一阻值约为100Ω的电阻Rx,设计了如图甲所示的电路图,实验台上摆放有以下器材:
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C.电阻箱(最大电阻99.99Ω)
D.电阻箱(最大电阻999.9Ω)
E.电源(电动势约3V,内阻约1Ω)
F.单刀单掷开关2只
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该同学按照如下实验步骤完成实验:
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