题目内容
【题目】如图,电源电压恒定,R1、R2是定值电阻,R1=10Ω,滑动变阻器R3标有“20Ω 0.5A”字样.只闭合开关S1 , 电流表的示数为0.9A;再闭合开关S2、S3 , 电流表的示数变为1.5A,求:
(1)电源电压;
(2)开关S1、S2、S3都闭合时,R2在10s内产生的热量;
(3)只闭合开关S3 , 移动变阻器滑片时,R1的电功率变化范围.
【答案】
(1)解:由电路图知,只闭合开关S1时,只有R1连入电路,由欧姆定律可得电源电压:
U=IAR1=0.9A×10Ω=9V;
(2)解:由电路图知,开关S1、S2、S3都闭合时,R1与R2并联,电流表测干路电流,
因为并联电路支路间互不影响,所以通过R1的电流不变,
则R2通过的电流:
I2=IA′﹣I1=1.5A﹣0.9A=0.6A,
且U=U1=U2=9V,
在10s内R2产生的热量:
Q2=W2=UI2t=9V×0.6A×10s=54J;
(3)解:由图可知,只闭合开关S3,R1、R3串联,
当滑片在右端时,只有R1连入电路,此时其功率最大,此时电路中电流0.9A,由变阻器规格知允许通过最大电流0.5A,
串联电路中电流处处相等,所以电路中的最大电流为0.5A,:
P1=I最大2R1=(0.5A)2×10Ω=2.5W
滑片在左端时,变阻器连入阻值最大,此时R1的功率最小,
此时电路中电流:
I1=I= = =0.3A,
所以P1′=I12R1=(0.3A)2×10Ω=0.9W,
所以R1电功率变化范围为:0.9W~2.5W.
【解析】(1)只闭合开关S1时,只有R1连入电路,由欧姆定律计算电源电压;(2)开关S1、S2、S3都闭合时,R1与R2并联,根据电路特点可得通过R2的电流,再由Q=W=UIt计算在10s内R2产生的热量;(3)只闭合开关S3 , R1、R3串联,分别计算滑片在两端时R1的电功率,从而得到功率变化范围.
【题目】夏天,小华发现爸爸将水和防冻液(主要成分是不易蒸发、密度为1.11g/cm3的乙二醇)混合后加入汽车水箱,他很不解:夏天为什么还要加防冻液?他思考后认为,加防冻液后,混合液的比热容和沸点都可能发生变化.
(1)小华对混合液比热容的变化情况作了进一步思考,觉得混合液的比热容应随含水量(水在混合液中所占体积之比)的增大而增大.为此,他在图甲装置的两支相同试管中分别加入体积相同、含水量不同的混合液,通过实验进行验证.
①实验中存在的问题是 .
②纠正后,实验通过来比较不同混合液的比热容的大小.
(2)小华继续探究混合液沸点与含水量的关系,测得数据如下:
含水量W/% | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 |
混合液沸点t/℃ | 107 | 110 | 116 | 124 | 141 | 160 |
请在图乙中,描点作出含水量W与混合液沸点t的关系图线.
(3)混合液的含水量为15%时,沸点是℃.
(4)混合液沸腾后冷却,小华测出其密度,发现混合液的密度比混合前利用水和防冻液的质量、体积算出的密度要大.对于混合液沸腾冷却后密度变大的原因,他提出如下猜想: 猜想1:防冻液与水混合时总体积变小;
猜想2:混合液沸腾过程中水大量汽化.
①若猜想1正确,则混合液总体积变小的原因是 .
②为验证猜想2是否正确,他设计了以下方案:将混合液加热至沸腾,分别测出沸腾过程中不同时刻的温度,若猜想正确,实验时可观察到;混合液密度变大的原因是 .