11.如圖甲(a)所示為測量血壓的壓力傳感器在工作時的示意圖,薄金屬片P固定有4個電阻R1、R2、R3、R4,右邊如圖甲(b)是它的側(cè)面圖,這4個電阻如圖乙(a)連接成電路如圖乙(b)所示,試回答:

(1)開始時,金屬片中央O點未加任何壓力,欲使電壓表無示數(shù),則4個電阻應(yīng)滿足的關(guān)系為:R1R4=R2R3
(2)當(dāng)O點加一個壓力F后發(fā)生形變,這時4個電阻也隨之發(fā)生形變,形變后各電阻大小如何變化:R1、R4電阻增大,R2、R3減。
(3)電阻變化后,電路A、B兩點中A 點電勢較高.它為什么能測血壓?
答:R1、R4電阻增大,導(dǎo)致A、B兩端電壓增大,所以A點電勢將高于B點.血壓越高F越大,金屬片形變越大,電阻變化越大,電壓表的示數(shù)越大,從而測量出人體血壓..

分析 (1)本題是電路中A、B兩點間電壓與4個電阻的關(guān)系,由于電壓表的電阻可看作無窮大,因此本電路是R1、R2的串聯(lián)電路與R3、R4的串聯(lián)電路并聯(lián),電壓表測AB之間的電勢差值,要使電壓表的示數(shù)為0V,則R1與R3兩端的電壓相等、R3與R4兩端的電壓相等,根據(jù)串聯(lián)電路的分壓特點得出滿足的關(guān)系;
(2)當(dāng)O點加垂直于金屬片的壓力后,金屬片發(fā)生形變,由于電阻是固定在金屬片上的,因此R1、R4被拉長,R2、R3被拉寬,根據(jù)電阻定律判斷各電阻的變化;
(3)根據(jù)各電阻的變化分析電勢降的變化,然后判斷AB兩點的電勢高低.

解答 解:(1)電壓表無示數(shù),則A、B兩點電勢相等,應(yīng)有R1與R3的電壓,R2與R4的電壓相等,根據(jù)串聯(lián)電路中電阻分得的電壓與電阻成正比得:
$\frac{{R}_{1}}{{R}_{2}}$=$\frac{{R}_{3}}{{R}_{4}}$
即R1R4=R2R3
(2)當(dāng)O點加垂直于金屬片的壓力后,金屬片發(fā)生形變,由于四個電阻是固定在金屬片上的,因此R1、R4被拉長,R2、R3被拉寬,根據(jù)電阻定率,則R1、R4增大,R2、R3減小.
(3)R1、R4電阻增大,導(dǎo)致A、B兩端電壓增大,所以A點電勢將高于B點.血壓越高F越大,金屬片形變越大,電阻變化越大,電壓表的示數(shù)越大,從而測量出人體血壓.
故答案為:
(1)R1R4=R2R3
(2)R1、R4電阻增大,R2、R3減。
(3)A; R1、R4電阻增大,導(dǎo)致A、B兩端電壓增大,所以A點電勢將高于B點.血壓越高F越大,金屬片形變越大,電阻變化越大,電壓表的示數(shù)越大,從而測量出人體血壓.

點評 本題實際上是電橋問題,知道電橋平衡時,AB兩點的電勢相等,AB同側(cè)電阻的電壓相等.運(yùn)用歐姆定律、串聯(lián)電路的分壓特點等進(jìn)行研究.

練習(xí)冊系列答案
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1.如圖所示,R1=R2=R3=10Ω,S斷開,電壓表示數(shù)為8V,S閉合,電壓表示數(shù)為5V,已知電壓表內(nèi)阻很大.求:
(1)電源的電動勢和內(nèi)阻;
(2)S閉合前、后R2消耗的功率分別是多大?

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2.如圖所示,在光滑的水平地面卜方,有兩個磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B,方向向反的水平勻強(qiáng)磁場,PQ為兩個磁場的邊界,磁場范圍足夠大.一個半徑為a,質(zhì)量為m,電阻為R的金屬圓環(huán)垂直磁場方向,從圓環(huán)剛好與邊界線PQ相切時開始,在外力作用下以速度v向右勻速運(yùn)動,到圓環(huán)運(yùn)動到直徑剛好與邊界線PQ重合時,下列說法正確的是(  )
A.此時圓環(huán)中的電動勢大小為2Bav
B.此時圓環(huán)中的電流方向為逆時針方向
C.此過程中圓環(huán)中的電動勢均勻增大
D.此過程中通過圓環(huán)截面的電量為$\frac{πB{a}^{2}}{R}$

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19.如圖所示,某一電場的電場線,其中A點的電勢為12V,B點的電勢為2V,現(xiàn)把一個q=1×10-6C的正電荷從A點無初速釋放,到達(dá)B點,則:
(1)判斷AB兩點哪點場強(qiáng)大;
(2)判斷AB兩點哪點的電勢高;
(3)AB兩點間的電勢差UAB
(4)正電荷從A到B的過程中電場力做的功.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

6.空氣中直徑小于等于 2.5 微米的細(xì)顆粒物稱做PM2.5,其在空氣中的含量稱作PM值,單位是毫克每立方米.某!癙M2.5興趣小組”自制了一臺靜電除塵器,裝置呈圓筒形,如圖為其截面圖.高壓電極的負(fù)極位于中軸線上,由A、B兩段金屬構(gòu)成,A段較粗呈桿狀,B段較細(xì)呈針狀,收塵區(qū)由半徑為R的圓柱形的金屬筒壁構(gòu)成,接高壓電源的正極.圓筒中氣體分子中的電子和帶正電的部分由于受到方向相反的強(qiáng)大的靜電力而電離.一部分細(xì)顆粒物吸附了電子而帶負(fù)電,所有帶負(fù)電的細(xì)顆粒物都飛向筒壁,最后在重力的作用下落在筒底,空氣因此而變得清潔.在一次試驗中,含塵氣體由底部吹入,氣流速度恒為v,高壓電源的恒定不變,工作電流恒為I,經(jīng)監(jiān)測,入口處的含塵氣體的PM值為k1,出口處的潔凈氣體的PM值降為k2,若視細(xì)顆粒物均為直徑為D、密度為ρ的均勻球體,且不計相互之間的影響,忽略含塵氣體帶入的電荷.
(1)電離主要發(fā)生在高壓電極的A段附近還是B段附近,并且簡述理由;
(2)求細(xì)顆粒物平均吸附的電子個數(shù)n和抵達(dá)收塵區(qū)時的平均動能E.

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16.如圖所示,線圈內(nèi)有理想邊界的磁場,當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度均勻增加時,有一帶電微粒靜止于平行板(兩板水平放置)電容器中間.則此微粒帶負(fù) 電,若線圈匝數(shù)為n,平行板電容器間距離為d,微粒質(zhì)量為m,電量為q,圓形線圈半徑為r,則磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化率為$\frac{mgd}{nqπ{r}_{\;}^{2}}$.

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3.如圖所示,M是一個小型理想變壓器,原、副線圈匝數(shù)之比n1:n2=10:1,接線柱a、b接電壓u=311sin100πt(V)的正弦交變電源.變壓器右側(cè)部分為一火警系統(tǒng)原理圖,其中R2為用半導(dǎo)體熱敏材料制成的傳感器(電阻隨溫度升高而減。琑1為一定值電阻.下列說法正確的是( 。
A.當(dāng)R2所在處出現(xiàn)火警時,電阻R1的功率變小
B.當(dāng)R2所在處出現(xiàn)火警時,電壓表V2的示數(shù)變小
C.當(dāng)R2所在處出現(xiàn)火警時,電流表A的示數(shù)變小
D.電壓表V1示數(shù)為22V

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20.在半徑為r.電阻為R的圓形導(dǎo)線框內(nèi),以直徑為界,左、右兩側(cè)分別存在著方向如圖甲所示的勻強(qiáng)磁場,以垂直紙面向外的磁場為正,兩部分磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時間t的變化規(guī)律分別如圖乙所示.則0~t0時間內(nèi),導(dǎo)線框中(  )
A.沒有感應(yīng)電流B.感應(yīng)電流方向為順時針
C.感應(yīng)電流大小為$\frac{π{r}^{2}{B}_{0}}{{t}_{0}R}$D.感應(yīng)電流大小為$\frac{2π{r}^{2}{B}_{0}}{{t}_{0}R}$

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.物體沿一條直線運(yùn)動,下列說法正確的是( 。
A.物體在某時刻的速度為3m/s,則物體在1s內(nèi)一定走3m
B.物體在某1s內(nèi)的平均速度是3m/s,則物體在這1s內(nèi)的位移一定是3m
C.物體在某段時間內(nèi)的平均速度是3m/s,則物體在其中某1s內(nèi)的位移一定是3m
D.若物體做勻變速直線運(yùn)動時,在發(fā)生某段位移過程中的平均速度是3m/s,則物體在這段位移的一半時的速度一定是大于3m/s

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