分析 (1)根據(jù)p=ρgh判斷出水位升高時(shí)壓強(qiáng)的變化,進(jìn)而判斷出壓力的變化;
(2)根據(jù)圖2可知,當(dāng)水位升高時(shí),壓力敏感電阻的阻值會(huì)變大,其兩端的電壓相應(yīng)的會(huì)變大,所以電壓表應(yīng)并聯(lián)在壓力敏感電阻兩端;
(3)根據(jù)圖2可知,水位0.5m時(shí),RF的電阻值,根據(jù)歐姆定律求出電路總電阻,進(jìn)而求出電阻箱連入的阻值;再根據(jù)歐姆定律求出電磁鐵線圈中的電流I≤0.04A時(shí),電路總電阻,再求出RF的電阻值,根據(jù)圖2讀出最高水位;
(4)R的阻值調(diào)小時(shí),RF1和RF2的阻值都會(huì)增大,所以池內(nèi)最高水位也會(huì)增大,據(jù)此來回答問題.
解答 解:
(1)當(dāng)池內(nèi)水位升高時(shí),根據(jù)p=ρgh可知,水對(duì)壓敏電阻RF的壓強(qiáng)變大,由F=pS可知,水對(duì)RF的壓力變大;
(2)圖1控制電路中,R、電磁鐵、RF串聯(lián);根據(jù)圖2可知,當(dāng)水位升高時(shí),壓力敏感電阻的阻值會(huì)變大,由串聯(lián)分壓原理可知,RF兩端的電壓相應(yīng)的會(huì)變大,所以電壓表應(yīng)并聯(lián)在壓力敏感電阻的兩端,如下圖所示:
(3)根據(jù)圖2可知,水位為0.5m時(shí),RF=200Ω,
此時(shí)控制電路的總電阻最小,所以電路中的電流最大,此時(shí)電路中的電流I=0.048A,
由I=$\frac{U}{R}$可得,電路中的總電阻:
R總=$\frac{U}{I}$=$\frac{12V}{0.048A}$=250Ω,
根據(jù)串聯(lián)電路的電阻特點(diǎn)可得,電阻箱連入電路的電阻值:
R=R總-RF=250Ω-200Ω=50Ω,
根據(jù)題意可知,當(dāng)電流達(dá)到I′=0.04A時(shí),鐵質(zhì)開關(guān)K被釋放,排水電路開始排水,
此時(shí)控制電路中的總電阻:
R總′=$\frac{U}{I′}$=$\frac{12V}{0.04A}$=300Ω,
此時(shí)RF的阻值:RF′=R總′-R=300Ω-50Ω=250Ω,
由圖2可知,此時(shí)的最高水位為1m;
(4)當(dāng)R的阻值調(diào)小時(shí),由于控制電路中釋放或吸上鐵質(zhì)開關(guān)的電流值不變,則控制電路對(duì)應(yīng)的總電阻不變,由RF=R總-R可知,RF1和RF2的阻值都會(huì)增大,所以池內(nèi)最高水位也會(huì)增大,但是最高和最低水位時(shí),RF的對(duì)應(yīng)的阻值差(RF1-RF2)卻保持不變,由圖象可知池內(nèi)最高與最低水位的高度差△H會(huì)增大,所以此方案不可行.
故答案為:(1)大;(2)如上圖;(3)所能控制的最高水位1m;
(4)不可行;R的阻值調(diào)小時(shí),RF1和RF2的阻值都會(huì)增大,所以池內(nèi)最高水位也會(huì)增大,但是最高和最低水位時(shí),RF的對(duì)應(yīng)的阻值差(RF1-RF2)卻保持不變,由圖象可知池內(nèi)最高與最低水位的高度差△H會(huì)增大.
點(diǎn)評(píng) 此題主要考查的是學(xué)生對(duì)液體壓強(qiáng)特點(diǎn)、串聯(lián)電路的分壓特點(diǎn)、歐姆定律計(jì)算公式的理解和掌握,讀懂圖象是解決此題的關(guān)鍵.
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科目:初中物理 來源: 題型:填空題
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A. | 輪船從海里行駛到河里所受浮力減小 | |
B. | 浸沒在液體中的物體所受浮力的大小隨深度的增加而增大 | |
C. | 將人的血液滴入硫酸銅溶液中,如果血液恰好懸浮,則說明兩者密度相同 | |
D. | 阿基米德原理只適用于浸在液體中的物體,不適用于氣體中的物體 |
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