分析 由電路圖可知,R0與R1串聯(lián),電壓表測(cè)R1兩端的電壓,電流表測(cè)電路中的電流.
(1)當(dāng)水位下降時(shí),圓柱體M排開(kāi)水的體積變小,受到的浮力減小,彈簧測(cè)力計(jì)受到的拉力變大,據(jù)此可知滑片移動(dòng)的方向和接入電路中電阻的變化,根據(jù)歐姆定律可知電路中電流的變化和R0兩端的電壓變化,根據(jù)串聯(lián)電路的電壓特點(diǎn)可知R1兩端的電壓變化;
(2)當(dāng)水位處于最高處時(shí),滑片P恰好在R1的最上端,根據(jù)電阻的串聯(lián)和歐姆定律求出電路中的電流,再根據(jù)歐姆定律求出電壓表的示數(shù);
(3)當(dāng)水位下降時(shí),圓柱體受到的浮力減小,彈簧測(cè)力計(jì)的示數(shù)增大,彈簧測(cè)力計(jì)增大的示數(shù)即為圓柱體所受浮力減小的量,根據(jù)阿基米德原理求出圓柱體減小的浮力即為彈簧對(duì)圓柱體增加的拉力,根據(jù)圖象讀出彈簧測(cè)力計(jì)的伸長(zhǎng)量即輕質(zhì)彈簧指針從最高處下降的高度,根據(jù)題意得出此時(shí)變阻器接入電路中的阻值,利用電阻的串聯(lián)和歐姆定律求出電流表的示數(shù).
解答 解:由電路圖可知,R0與R1串聯(lián),電壓表測(cè)R1兩端的電壓,電流表測(cè)電路中的電流.
(1)當(dāng)水位下降時(shí),圓柱體M排開(kāi)水的體積變小,受到的浮力減小,彈簧測(cè)力計(jì)受到的拉力變大,滑片下移,接入電路中電阻變小,電路中的總電阻變小,
由I=$\frac{U}{R}$可知,電路中的電流變大,即電流表的示數(shù)變大,
由U=IR可知,R0兩端的電壓變大,
因串聯(lián)電路中總電壓等于各分電壓之和,
所以,R1兩端的電壓變小,即電壓表的示數(shù)變小,
故當(dāng)水位下降時(shí),電路中示數(shù)會(huì)隨之減小的電表是電壓表;
(2)當(dāng)水位處于最高處時(shí),滑片P恰好在R1的最上端,
因串聯(lián)電路中總電阻等于各分電阻之和,
所以,電路中的電流:
I=$\frac{U}{{R}_{0}+{R}_{1}}$=$\frac{18V}{10Ω+20Ω}$=0.6A,
電壓表的示數(shù):
U1=IR1=0.6A×20Ω=12V;
(3)當(dāng)水位下降,圓柱體露出水面部分的長(zhǎng)度為50cm時(shí),圓柱體受到的浮力減小,
△F浮=ρgV排=ρgSV露=1.0×103kg/m3×10N/kg×200×10-4m2×50×10-2m=100N,
彈簧對(duì)圓柱體增加的拉力:
△F=△F浮=100N,
由圖象可知,此時(shí)彈簧測(cè)力計(jì)的伸長(zhǎng)量增加10cm,即輕質(zhì)彈簧指針從最高處下降10cm,
此時(shí)變阻器接入電路中的阻值:
R1′=20Ω-$\frac{20Ω}{20cm}$×10cm=10Ω,
電流表示數(shù):
I′=$\frac{U}{{R}_{1}′+{R}_{0}}$=$\frac{18V}{10Ω+10Ω}$=0.9A.
答:(1)電壓表;
(2)當(dāng)水位處于最高處時(shí),電壓表的示數(shù)為12V;
(3)當(dāng)水位下降,圓柱體露出水面部分的長(zhǎng)度為50cm時(shí),電流表示數(shù)為0.9A.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了電路的動(dòng)態(tài)分析和串聯(lián)電路的特點(diǎn)以及歐姆定律、阿基米德原理的綜合應(yīng)用,根據(jù)題意得出圓柱體露出水面部分的長(zhǎng)度為50cm時(shí)彈簧測(cè)力計(jì)伸長(zhǎng)量的變化是解題的關(guān)鍵.
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