(1)某同学通过实验探究热敏电阻阻值随温度的变化规律,他得到了该热敏电阻的伏安特性曲线如图1所示,由图可知,热敏电阻的阻值随温度的升高而______.(填变大或

(1)某同学通过实验探究热敏电阻阻值随温度的变化规律,他得到了该热敏电阻的伏安特性曲线如图1所示,由图可知,热敏电阻的阻值随温度的升高而______.(填变大或

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(1)某同学通过实验探究热敏电阻阻值随温度的变化规律,他得到了该热敏电阻的伏安特性曲线如图1所示,由图可知,热敏电阻的阻值随温度的升高而______.(填变大或变小)
(2)他将这个热敏电阻接入如图2所示的电路中,已知电源电压为9V,R1=30Ω,内阻不计的毫安表读数为500mA,则R2的阻值为______Ω.魔方格
答案
(1)电阻的定义式R=
U
I
,则知I-U图象上各点与原点连线的斜率的倒数等于电阻,由图看出电压升高,电阻的温度升高,其电阻变小.
(2)通过R1的电流I1=
U
R1
=
9
30
A=0.3A,则通过热敏电阻的电流IR′=I-I1=0.5A-0.3A=0.2A,
由I-U图读出热敏电阻的电压UR′=4V,
则R2的电压U2=U-UR′=9V-4V=5V,R2的阻值为R2=
U2
IR′
=
5
0.2
Ω=25Ω
故答案为:
(1)变小;(2)25
举一反三
图中MN、GH为足够长光滑平行金属导轨,金属棒AB、CD垂直放在两导轨上,整个装置在同一水平面内.匀强磁场垂直于导轨所在的平面,方向如图.若给CD杆一个水平向右的速度,则(  )
A.AB、CD最终都处于静止状态
B.AB、CD最终以相同的速度保持匀速直线运动状态
C.AB、CD最终保持匀速直线运动状态,但vCD>vAB
D.AB、CD不断做往复运动
魔方格
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如图所示电路中,变阻器总电阻为R=10Ω,电压U=10V保持不变,R1=4Ω,R2=6Ω,求:
(1)A表读数最大,滑动点P应放在何处?此时A表读数为多大?
(2)A表读数最小,滑动点P又应放在何处?此时A表读数为多大?魔方格
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如图所示,两光滑金属导轨MN和PQ平行放置在同一水平面内,两导轨间距离L=0.50m,在导轨两端分别接有阻值R=5.0Ω的电阻,金属杆ab接入电路的电阻r=2.5Ω.匀强磁场垂直穿过导轨所在平面,磁感应强度B=0.50T,金属杆垂直于导轨放置在导轨上,在外力作用下沿水平方向运动.导轨足够长,金属杆在运动过程中始终没有到达导轨的两端.取金属杆速度向右为正方向,金属杆速度v随时间t按照正弦规律变化,如图乙所示.忽略导轨电阻,金属杆与导轨接触良好.求:

魔方格

(1)t=0.02s时,流过金属杆的瞬时电流大小i和电阻R两端的瞬时电压大小u;
(2)t=0.02s时,金属杆受到的安培力的大小F;
(3)在4.00s内,导轨两端电阻总共产生的焦耳热Q.
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如图所示,A、B两端电压不变,滑动变阻器滑片向右移动过程中,以下说法正确的是(  )
A.L1变亮,L2变亮,L3变暗B.L1变暗,L2变亮,L3变暗
C.L1变暗,L2变亮,L3变亮D.L1变亮,L2变暗,L3变亮
魔方格
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B如图所示,电阻R1=2Ω,闭合开关S,电流表示数为0.4A,电压表示数为2.4V,R1消耗的功率为2.88W,后来由于电路中某个电阻断路,电流表的示数不为0,电压表的示数变为4V.问:
(1)哪个电阻出了故障?
(2)电阻R2、R3的阻值多大?
(3)电源电动势与内电阻各为多大?魔方格
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