分析 由電路圖可知,R0與R1串聯(lián),電壓表測R1兩端的電壓,電流表測電路中的電流.
(1)當(dāng)水位下降時,圓柱體M排開水的體積變小,受到的浮力減小,彈簧測力計受到的拉力變大,據(jù)此可知滑片移動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)電路的電壓特點可知R1兩端的電壓變化;
(2)當(dāng)水位處于最高處時,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)歐姆定律求出當(dāng)R0=10Ω或3Ω時電壓表的示數(shù),最后與電壓表的量程比較即可判斷;
(3)當(dāng)水位下降時,圓柱體受到的浮力減小,彈簧測力計的示數(shù)增大,彈簧測力計增大的示數(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圓柱體增加的拉力,根據(jù)圖象讀出彈簧測力計的伸長量即輕質(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R1兩端的電壓,電流表測電路中的電流.
(1)當(dāng)水位下降時,M排開水的體積變小,所受浮力減小,彈簧測力計受到的拉力變大,滑片下移,接入電路中的電阻變小,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部分電壓之和,所以,R1兩端的電壓變小,即電壓表的示數(shù)變。
(2)當(dāng)水位處于最高處時,滑片P恰好在R1的最上端,由第一問分析可知,此時R1兩端的電壓最大,
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=$\frac{U}{{R}_{0}+{R}_{1}}$;
則R1兩端的電壓U1=IR1=$\frac{U{R}_{1}}{{R}_{0}+{R}_{1}}$;
當(dāng)R0=10Ω時,U1=12V<15V,沒有超過電壓表量程;
當(dāng)R0=3Ω時,U1=15.7V>15V,超過電壓表量程;
所以選擇定值電阻的阻值為10Ω;
(3)當(dāng)水位下降,圓柱體M露出水面部分的長度為60cm時,圓柱體受到的浮力減;
△F浮=ρ水g△V排=ρ水gSV露=1.0×103kg/m3×10N/kg×200×10-4m2×60×10-2m=120N;
彈簧對圓柱體增加的拉力
△F=△F浮=120N,
由圖象可知,此時彈簧測力計的伸長量增加12cm,即輕質(zhì)彈簧指針從最高處下降12cm,
此時變阻器接入電路中的阻值
R1′=$\frac{20Ω}{20cm}$×(20cm-12cm)=8Ω,
所以,電流表示數(shù)I′=$\frac{U}{{R}_{1}′}+{R}_{0}$=$\frac{18V}{8Ω+10Ω}$=1A.
答:(1)當(dāng)水位下降,會隨之減小的電表是電壓表;
(2)定值電阻R0的阻值為10Ω;
(3)當(dāng)水位下降,圓柱體露出水面部分的長度為60cm時,電流表示數(shù)為1A.
點評 本題考查了電路的動態(tài)分析和串聯(lián)電路的特點以及歐姆定律、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度為50cm時彈簧測力計伸長量的變化是解題的關(guān)鍵.
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
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科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 4.4m,像的大小不變 | B. | 3.6m,像的大小不變 | ||
C. | 2.2m,像變小 | D. | 1.5m,像變大 |
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