20.某研究性實驗小組為了研究球形物體所受空氣阻力(風力)的大小,設計了如圖所示的實驗,其中CD是一段水平放置的長為40cm的光滑均勻電阻絲,電阻絲阻值為20歐,一質(zhì)量和電阻均不計的足夠長的細長金屬絲一端固定于O點,另一端懸掛小球P,無風時細金屬絲處于豎直位置,恰與電阻絲在C點接觸,OC長為20cm;當風從球右側(cè)水平吹來時,細金屬絲將偏離豎直方向與豎直方向成一夾角,與電阻絲相交于一點A(如圖中虛線所示,細金屬絲與電阻絲始終保持良好的導電接觸),此時電壓表有讀數(shù).已知電源電壓為4V,電壓表兩接線柱分別與O點與C點相連,所用量程為3V,球P的重力為10N.
(1)當細金屬絲與豎直方向夾角為45度角時,水平風力大小為多少?此時電壓表示數(shù)為多少?
(2)利用該裝置能夠測量的水平風力大小在哪個范圍?
(3)當風力大小不變,方向向下發(fā)生一定偏轉(zhuǎn)時(偏轉(zhuǎn)角度小于90度),電壓表的示數(shù)將變。ㄌ睢白兇蟆、“變小”或“不變”)

分析 (1)由圖可知,滑片左側(cè)部分接入電路中,對物體受力分析后利用平衡條件求出水平風力的大;根據(jù)三角函數(shù)關系得出OP右側(cè)部分電阻絲的長度,根據(jù)長度關系求出OP右側(cè)部分電阻絲的阻值,根據(jù)電壓表的特點可知風力變化時接入電路中的電阻不變,根據(jù)歐姆定律求出電路中的電流,再根據(jù)歐姆定律求出此時電壓表的示數(shù);
(2)電壓表的示數(shù)最大時所測風力風力最大,根據(jù)歐姆定律求出OP右側(cè)部分電阻絲的電阻,然后求出OP右側(cè)部分電阻絲的長度,根據(jù)三角關系求出細金屬絲與豎直方向的夾角,然后求出該裝置能夠測量的最大水平風力,從而得出該裝置能夠測量的水平風力大小范圍;
(3)當風力大小不變,方向向下發(fā)生一定偏轉(zhuǎn)時,水平方向的分力變小,滑片右側(cè)部分長度變短,電壓表所測部分的電阻變小,根據(jù)歐姆定律可知電壓表示數(shù)的變化.

解答 解:(1)當細金屬絲與豎直方向夾角θ=45°時,對金屬球受力分析如右圖所示:
由平衡條件得:F=F1sinθ,G=F1cosθ,
即:F=Gtanθ=10N×1=10N;
OP右側(cè)部分電阻絲的長度:
l=lOC×tan45°=20cm×1=20cm,
OP右側(cè)部分電阻絲的電阻:
R=$\frac{{l}_{右}}{{l}_{CD}}$×RCD=$\frac{20cm}{40cm}$×20Ω=10Ω,
因電壓表的內(nèi)阻很大、在電路中相當于斷路,
所以,風力變化時,電阻絲接入電路中的電阻不變,
因串聯(lián)電路中總電阻等于各分電阻之和,
所以,電路中的電流:
I=$\frac{U}{{R}_{CD}}$=$\frac{4V}{20Ω}$=0.2A,
此時電壓表示數(shù):
U=IR=0.2A×10Ω=2V;
(2)當電壓表的示數(shù)U′=3V時,所測風力風力最大,此時OP右側(cè)部分電阻絲的電阻:
R′=$\frac{{U}_{右}′}{I}$=$\frac{3V}{0.2A}$=15Ω,
OP右側(cè)部分電阻絲的長度:
l′=$\frac{{R}_{右}′}{{R}_{CD}}$lCD=$\frac{15Ω}{20Ω}$×40cm=30cm,
細金屬絲與豎直方向夾角:
tanθ′=$\frac{{l}_{右}′}{{l}_{OC}}$=$\frac{30cm}{20cm}$=1.5,
則該裝置能夠測量的最大水平風力:
F′=Gtanθ′=10N×1.5=15N,
所以,利用該裝置能夠測量的水平風力大小范圍為0~15N;
(3)當風力大小不變,方向向下發(fā)生一定偏轉(zhuǎn)時,
水平方向的分力變小,滑片右側(cè)部分長度變短,電壓表所測部分電阻變小,
由U=IR可知,電壓表的示數(shù)將變。
答:(1)當金屬絲與豎直方向夾角為45度角時,水平風力大小為10N,此時電壓表的示數(shù)為2V;
(2)利用該裝置能夠測量的水平風力大小范圍為0~15N;
(3)變。

點評 本題是一道電學和力學的綜合題,知道風力變化時電阻絲接入電路中電阻的變化是關鍵,難點是找出電阻與角度的數(shù)量關系以及風力與角度的關系.

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C.D.

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