分析 (1)先根據(jù)p=ρgh求出油箱裝滿時(shí)的壓強(qiáng),并結(jié)合圖乙得出此時(shí)壓敏電阻的阻值;再由圖甲可知,Rx、R0串聯(lián),電流表測(cè)電路中的電流,根據(jù)歐姆定律求出油箱裝滿時(shí)電路中的總電阻,利用串聯(lián)電路的電阻特點(diǎn)求出R0的阻值.
(2)先由圖乙讀出油箱空時(shí)壓敏電阻的阻值,根據(jù)電阻的串聯(lián)特點(diǎn)和歐姆定律求出電路中的電流,即為油量表的零刻度線所對(duì)應(yīng)的電流.
(3)由電流表的指針可讀出此時(shí)的電流,則由歐姆定律可求得電路中的總阻值,根據(jù)串聯(lián)電路的電阻特點(diǎn)可求得Rx的阻值;由乙圖讀出汽油對(duì)壓敏電阻的壓強(qiáng),利用p=ρgh可求汽油的深度,由V=Sh可求消耗汽油的體積;由η=$\frac{W}{Q}$=$\frac{Fs}{mq}$=$\frac{Fs}{ρVq}$計(jì)算發(fā)動(dòng)機(jī)效率.
解答 解:
(1)油箱裝滿時(shí),壓敏電阻所受汽油液體壓強(qiáng):
p=ρgh=0.7×103kg/m3×10N/kg×0.6m=4.2×103Pa,
由圖乙可知此時(shí)壓敏電阻Rx=3Ω,
圖甲可知,Rx、R0串聯(lián),電流表測(cè)電路中電流,此時(shí)電路中的電流:I=0.6A,
電路中的總電阻:R=$\frac{U}{I}$=$\frac{9V}{0.6A}$=15Ω,
所以:R0=R-Rx=15Ω-3Ω=12Ω;
(2)由圖乙讀出油箱空時(shí),壓敏電阻的阻值Rx′=38Ω,
電路中的電流:I′=$\frac{U}{{R}_{0}+{R}_{x}}$=$\frac{9V}{12Ω+38Ω}$=0.18A,
即油量表的零刻度線所對(duì)應(yīng)的電流為0.18A;
(3)當(dāng)油量表的指針從“滿”處向左偏轉(zhuǎn)了5小格時(shí),由丙圖知,其示數(shù)為I″=0.5A,
此時(shí)壓敏電阻Rx的值:Rx=$\frac{U}{I″}$-R0=$\frac{9V}{0.5A}$-12Ω=6Ω,
由乙圖可知對(duì)應(yīng)的汽油壓強(qiáng)值為2.8×103Pa,
汽油的深度為:h′=$\frac{p′}{ρg}$=$\frac{2.8×1{0}^{3}Pa}{0.7×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$=0.4m;
則行駛250km路程消耗汽油的體積:V=0.1m2×(0.6m-0.4m)=0.02m3,
汽車勻速行駛,所以發(fā)動(dòng)機(jī)牽引力:F=F阻=300N,
因?yàn)閃=Fs和Q=mq=ρVq,
所以發(fā)動(dòng)機(jī)效率:η=$\frac{W}{Q}$×100%=$\frac{Fs}{ρVq}$×100%
=$\frac{300N×250×1{0}^{3}m}{0.7×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×0.02{m}^{3}×4.5×1{0}^{7}J/kg}$×100%
≈11.9%.
(1)R0的值為12Ω;
(2)油量表的零刻度線在電流表上所對(duì)應(yīng)的示數(shù)為0.18A;
(3)該車發(fā)動(dòng)機(jī)的效率是11.9%.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了串聯(lián)電路的特點(diǎn)、歐姆定律、液體壓強(qiáng)、功、密度、效率的計(jì)算,以及學(xué)生的讀圖能力和分析問(wèn)題的能力;關(guān)鍵是公式及其變形的靈活運(yùn)用.綜合分析及計(jì)算能力等要求較高,難度較大.
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C. | 巨石的動(dòng)能先減小后增大 | D. | 巨石在撞擊墻的過(guò)程中機(jī)械能減小 |
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