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            • 1. 如图所示,电源电压不变,闭合开关S.如果再闭合开关S1,则电流表的示数    ,电压表的示数    
            • 2. 小明查阅资料,了解到出于安全考虑,电梯都设置超载自动报警系统,其工作原理如图甲所示,电路由工作电路和控制电路组成:在工作电路中,当电梯没有超载时,触点K与触点A接触,闭合开关S,电动机正常工作;当电梯超载时,触点K与触点B接触,电铃发出报警铃声,闭合开关S,电动机不工作.在控制电路中,已知电源电压U=6V,保护电阻R1=100Ω,电阻式压力传感器(压敏电阻)R2的阻值随压力F大小变化如图乙所示,电梯底架自重和电磁铁线圈的阻值都忽略不计.

              (1)在控制电路中,当压敏电阻R2受到的压力F增大时,其阻值减小,从而使电磁铁的磁性    (填“增强”、“减弱”或“不变”).
              (2)若电磁铁线圈电流达到20mA时,衔铁刚好被吸住,电铃发出警报声.当该电梯厢内站立总质量为1000kg的乘客时,试通过计算说明电梯是否超载?(g取10N/kg)
            • 3. 阅读短文,回答问题:
              干簧管是一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,也叫磁控开关.常用的干簧管有单触点和双触点两种.
              如图为单触点干簧管的结构示意图.其外壳是一根密封的玻璃管,管中装有两个磁性材料制成的弹性簧片电板,还灌有一种惰性气体.平时,玻璃管中的两个磁簧片触点部位是分开的(如图甲).当有磁性物质靠近玻璃管时,在合适的磁场的作用下,管内的两个簧片的触点部位被磁化成为异名磁极就会互相吸引接触,簧片就会吸合在一起,使结点所接的电路连通(如图乙).外磁力消失后,两个簧片由于本身的弹性而分开,线路就断开.

              干簧管中的磁性材料是指铁、钴、镍等能被磁铁吸引的材料,它分为软磁性材料和硬磁性材料两种.软磁性材料是指既容易被磁化而获得磁性又很容易失去磁性的物质.硬磁性材料是指不容易被磁化而获得磁性,但一旦获得磁性又很不容易失去的物质.磁体周围的磁性材料被磁化后的极性与放置在该处的小磁针的极性相似,如我们拿一根铁棒的一端靠近或接触磁铁的N极时,这一端就会被磁化成S极,它的另一端则会被磁化成N极.
              双触点干簧管类似于单刀双掷开关,它的工作原理是:没有磁场时,簧片1与簧片2接通(如图丙),当有外界磁力时,簧片1与簧片2的连接断开,簧片1与簧片3触点部位接通(如图丁),其中簧片1是公共端,簧片2是常闭接点,簧片3是常开接点.簧片中有一片是用只导电不导磁的材料做成.

              干簧管外绕上能产生磁场的线圈就成了干簧继电器,当线圈通电后,管中磁性材料制成的簧片的自由端分别被磁化成N极和S极而相互吸引,因而接通被控电路.线圈断电后,干簧片在本身的弹力作用下分开,将线路切断.
              (1)双触点干簧管的1、2、3三个簧片的对应制作材料可能是    
              A.铁、铁、铜       B.铁、铜、铁      C.铜、铁、铜    D.铁、钴、铁
              (2)当条形磁铁按图2所示的方式从A移动到B,图1能反映电路中的电流随时间变化的图象是    

              (3)如图3为一运用干簧继电器的电路,当开关S闭合后,它的工作特点是    
              A.红灯、绿灯交替发光
              B.红灯长亮,绿灯亮、灭交替
              C.绿灯长亮,红灯亮、灭交替
              D.红灯长亮,绿灯不亮.
            • 4. 小明在观看了宾馆等处的光电烟雾探测器(如右图)后,自己设计了一只“火灾报警器”.该报警器由“控制电路”和“工作电路”所组成,其中“控制电路”由光敏电阻R、电磁铁(线圈阻值R0=12Ω)、电源U=6V、开关等组成;“工作电路”由工作电源电铃、导线等组成.小明的设计思想:当光敏电阻接收到的光照减弱到一定程度时,工作电路接通,电铃报警.
              已知该光敏电阻的阻值R与光强E之间的一组实验数据如下表所示:(“光强”表示光强弱的程度,符号为E,单位为cd.)
              光强E/cd1.02.03.04.05.06.0
              光敏电阻R/Ω36.018.012.09.06.0
              (1)当光照强度为5.0cd时,光敏电阻的阻值是    Ω.
              (2)闭合开关S,当线圈中的电流大于等于250mA时,衔铁才能被吸合,则光照强度至少达到多少cd时电铃才能报警.
              (3)当光照强度为2cd时线圈的电功率是多少.
            • 5. 科学中常用磁感线来形象地描述磁场,用磁感应强度(用字母B表示)来描述磁场的强弱,它的国际单位是特斯拉(符号是T),磁感应强度B越大表明磁场越强; B=0表明没有磁场.有一种电阻,它的大小随磁场强弱的变化而变化,这种电阻叫做磁敏电阻,图甲是某磁敏电阻R的阻值随磁感应强度B变化的图象.为了研究某磁敏电阻R的性质,设计了如图乙所示的电路进行实验,请解答下列问题:
              (1)闭合S1和S2,移动两个滑动变阻器的滑片,当电流表示数为0.04A时,电压表的示数为6V,此时磁敏电阻的阻值是    Ω,由图象可得,此时该磁敏电阻所在 位置的磁感应强度为     T.
              (2)实验中,将电路A中电源的正负极对调,发现B电路中电压表和电流表的示数不变,这表明:该磁敏电阻的阻值与磁场的    无关.
            • 6. 某兴趣小组设计了如图甲所示的汽车转身指示灯电路模型,接通相应指示灯后,该指示灯会亮、暗(微弱发光)交替闪烁发光.电路中电源电压恒为6伏,指示灯的规格为“6V  6W”,R0为定值电阻,电磁铁线圈及衔铁的阻值忽略不计.

              (1)若让左转、右转指示灯同时工作,转向开关应与触点    接通.(选填“1和2”、“2和3”、“3和4”或“4和5”)
              (2)当转向开关与触点“2和3”接通时,右转指示灯两端实际电压变化规律如图乙所示.已知当右转指示灯微弱发光时,其两端实际电压为Ux,消耗的实际功率为额定功率的
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              .求:右转指示灯闪烁交替工作30秒消耗的电能是    ,定值电阻R0的阻值是    .(指示灯的电阻不变)
            • 7. 如图所示,(a)图表示的是    (选填“电动机”或“发电机”)的工作原理;(b)图中的GMR
              为巨磁电祖,其阻值随周围磁场的增强而减小,当S1、S2均闭合,滑片P向左滑动时,指示灯将变    (选填“亮”或“暗”).
            • 8. 如图为某测电笔中氖管与电阻的结构图,它们是    联连接的.当用这个测电笔测家庭电路的    时,氖管发光,若人体及氖管的电阻均忽略不计,高阻值电阻值为880kΩ,则此时通过人体的电流约为    mA.
            • 9. 通过某导体的电流为0.3安,10秒内电流做功为9焦,该导体两端的电压为    伏,这段时间内通过导体横截面的电荷量为    库,当该导体两端的电压变为6伏后,该导体的电阻为    欧.
            • 10. 如图所示,GMR为巨磁电阻,其阻值随着磁场的增强而急剧减小.闭合开关S1和S2,电磁铁的右端是    极;将滑动变阻器的滑片P从中点滑到b端时,电压表的示数将    (选填“变大”“不变”或“变小”).
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