如图是小明探究“杠杆平衡条件”的实验装置,实验中杠杆始终处于水平平衡状态,若在C处逐渐改变弹簧测力计拉力的方向,使其从①→②→③,则拉力的变化情况是( )
A.先变小后变大 B.先变大后变小 C.逐渐变大 D.逐渐变小
A【考点】7T:杠杆的应用.
【分析】分析在改变弹簧测力计拉力的方向的过程中力臂的变化情况,从而得出结论.
【解答】解:
由图知,测力计在②位置时,其动力臂等于OC,此时动力臂最长;
测力计由①→②→③的过程中动力臂先变大后变小,根据杠杆平衡条件可知,测力计的示数先变小后变大.
故选:A.
下列关于分子的说法中,正确的是( )
A.所有物质的分子都是规则排列的
B.0℃时,所有物质的分子都停止了运动
C.分子之间的引力与斥力是同时存在的
D.固体的分子之间只有引力,没有斥力
C【考点】37:分子动理论的其它内容及应用.
【分析】物体是由大量分子组成的,晶体的分子是规则排列的,非晶体的分子是规则排列的,分子永不停息的做无规则运动,分子间存在着相互作用的引力和斥力.
【解答】解:
A、固体分晶体和非晶体,晶体的分子是规则排列的,非晶体的分子是规则排列的,故A错误;
B、分子在永不停息地做无规则运动,在0℃时,所有物质的分子仍然在做无规则运动,故B错误;
C、分子间同时存在着相互作用的引力和斥力,故C正确;
D、任何分子间都存在相互作用的引力和斥力,二者同时存在,故D错误.
故选C.
如图是某内燃机工作时的能量流向图,该内燃机的热机效率是( )
A.25% B.35% C.40% D.75%
B【考点】GL:热机的效率.
【分析】燃料燃烧的内能减去机械自身消耗能量和废气带走能量的百分比,即为获得有用机械能的百分比,也就是该内燃机的热机效率.
【解答】解:因热机的效率是指用来做有用功的能量与燃料完全燃烧产生的能量之比,
所以,由内燃机的能量流向图可得,内燃机的热机效率:
η=1﹣25%﹣40%=35%.
故选B.
如图所示,与实物一致的电路图是( )
A. B. C. D.
B【考点】HQ:根据实物图画电路图.
【分析】由实物图可知,两灯泡串联,电压表测L1两端电压,电流表测电路中的电流.然后对各个电路图逐一分析即可.
【解答】解:分析实物图可知,电流从正极出发,经电流表、灯泡L1、开关、灯泡L2回负极,电压表并联在L1两端.B图与实物图符合;
A图两灯泡并联,与实物图不符合,
C图电压表并联在L2两端了,与实物图不符合;
D图电压表并联在电源两端了,与实物图不符合.
故选B.
如图,电源电压恒为5V,电压表量程为“0~3V”,电流表量称为“0~0.6A”,滑动变阻器规格为“20Ω 1A”,小灯泡标有“3V 1.8W”字样,闭合开关,在电路安全的情况下,(不考虑灯丝电阻的变化)则下列说法正确的是( )
A.滑动变阻器的阻值允许调节的范围是0~20Ω
B.电流表示数的变化范围是0.1A~0.6A
C.电压表示数的变化范围是1V~3V
D.小灯泡的最小功率是1W
C【考点】IH:欧姆定律的应用;JA:电功率的计算.
【分析】由电路图可知,滑动变阻器与灯泡串联,电压表测灯泡两端的电压,电流表测电路中的电流.
(1)知道灯泡的额定电压和额定功率,根据P=UI求出灯泡的额定电流和电阻,然后结合电压表的量程,电流表的量程确定电路中的最大电流,根据欧姆定律求出灯泡的电阻和电路中的最小电阻,利用电阻的串联求出滑动变阻器接入电路中的最小阻值;
(2)当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时,灯泡的功率最小,根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的电流,利用U=IR求出灯泡两端的最小电压,利用P=I2R求出灯泡的最小功率.
【解答】解:由电路图可知,滑动变阻器与灯泡串联,电压表测灯泡两端的电压,电流表测电路中的电流.
根据P=UI可得,灯的额定电流:
IL额===0.6A,
由I=得:灯泡的电阻RL===5Ω,
由于电压表的量程为0~3V,电流表的量程为0~0.6A,则灯泡两端的最大电压为3V,则通过灯泡的最大电流I最大=IL额=0.6A;
由I=得:电路中的最小总电阻R最小==≈8.3Ω,
由串联电路中总电阻等于各分电阻之和可知:
滑动变阻器接入电路中的最小阻值:R滑最小=R最小﹣RL=8.3Ω﹣5Ω=3.3Ω,
因为滑动变阻器的规格为“20Ω lA”,所以滑动变阻器的电阻允许调节的范围是3.3Ω~20Ω,故A错误;
电路中的最大总电阻R最大=RL+R=20Ω+5Ω=25Ω;
则电路中的最小电流:I最小===0.2A,
所以电流表示数的变化范围是0.2~0.6A,故B错误;
灯泡两端的最小电压为UL最小=I最小RL=0.2A×5Ω=1V;
所以电压表示数的变化范围是1V~3V,故C正确;
此时灯泡的功率最小为:PL最小=I最小2RL=(0.2A)2×5Ω=0.2W,故D错误.
故选C.
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