题目内容

【题目】小明按照如图的电路图连接好电路,测量一只额定电压为2.5V的灯泡的电功率,部分实验数据和现象如表。

试验次数

电压表示数/V

电流表示数/A

灯泡亮度

1

1

0.2

较暗

2

2.5

*

正在发光

3

6

0

不发光

(1)分析表中实验数据可知,所用电源电压约为_____V。

(2)小明在实验中发现电流表有示数,但小灯泡不亮,其原因是_____

(3)若小明手边有“1.5A50Ω”和“2.0A20Ω”两种规格的滑动变阻器,“0~3V”和“0~15V“两个量程的电压表。上面实验中他选用的滑动变阻器规格为_____,选用的电压表量程为_____

(4)由于小明粗心大意,没有记录灯泡正常发光时电流表的示数,于是他根据第一次实验数据计算出灯泡电阻R==5Ω,再计算出灯泡两端电压为2.5V时的功率P==1.25W.则灯泡的额定功率_____(小于/等于/大于)1.25W,你判断的理由是_____

(5)若在实验过程中小明发现电流表已坏,但手边还有一阻值已知为R0的定值电阻和若干开关,不添加任何其它器材,请你在方框内帮小明设计一个只连接一次电路就能测出灯泡额定功率的电路图。

_______

【答案】6V 滑动变阻器连入电路的电阻过大,电路中电流过小的原因,灯泡的实际功率太小。 1.5A50Ω 03V 小于 随灯泡两端电压增大,灯丝温度升高,灯丝电阻增大,

【解析】

(3)根据第一次实验时,U1=1V,I1=0.2A,再根据串联电路的电压规律可求得滑动变阻器两端的电压UR=U-U1,再利用R=可求得此时滑动变阻器的阻值,然后即可做出选择.由小灯泡的额定电压可确定电压表的量程.(4)因为灯泡电压增大,灯泡亮度增大,灯丝温度升高,灯丝电阻随电压的增大而增大.正常发光时的电阻大于第一次实验时的灯丝电阻,即:R>5Ω.根据P=计算的额定功率偏大.(5)本题可用伏阻法来测量小灯泡的额定功率,利用串联电路中电流处处相等的特点,让小灯泡与定值电阻R0、滑动变阻器串联,先调节滑动变阻器的阻值使灯泡的电压为UL,再用电压表测出此时定值电阻两端的电压,由欧姆定律计算出电路中的电流,再计算灯泡的额定功率.

(1)第三次实验中,当电路电流增大到一定程度,灯泡电压增大,超过灯泡的额定电压时,灯泡的灯丝被烧断,电压表串联在电路中测电源电压,所以电源电压为6V. (2)实验中发现电流表有示数,说明电路是通路,小灯泡不亮,其原因可能是滑动变阻器连入电路的电阻过大,电路中电流过小,灯泡的实际功率太小的原因;.(3)由表中数据可知,第一次实验时,U1=1V,I1=0.2A,滑动变阻器两端的电压UR=UU1=6V1V=5V.∵I=∴此时滑动变阻器的阻值R==25Ω,显然“2.0A20Ω”规格的滑动变阻器不可以,所以他选用的滑动变阻器规格为1.5A50Ω;由电灯泡的额定电压为2.5V可知,所选用的电压表量程为03V. (4)∵I=,∴第一次实验数据计算出灯泡电阻R==5Ω;随灯泡两端电压增大,灯丝温度升高,灯丝电阻增大,当灯泡电压是2.5V时,灯丝电阻R>5Ω,再计算出灯泡两端电压为2.5V时的功率P===1.25W,此时计算的额定功率偏大,所以灯泡的额定功率小于1.25W.

(5) 本题可用伏阻法来测量小灯泡的额定功率,利用串联电路中电流处处相等的特点,让小灯泡与定值电阻R0、滑动变阻器串联,先闭合开关S2,,调节滑动变阻器的阻值使灯泡的电压为U1=2.5V,保持滑片位置不变,断开S2闭合S1,读出电压表的示数U2,则定值电阻两端的电压为U2-U1,此时电路中的电流I=,所以小灯泡的额定功率P=再用电压表测出此时定值电阻两端的电压,由欧姆定律计算出电路中的电流,再计算灯泡的额定功率.

P=2.5

电路图如下图所示:

练习册系列答案
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【题目】阅读短文,回答问题.

布朗运动

1826年,英国植物学家布朗用显微镜观察水中悬浮的花粉.发现这些花粉颗粒不停地做无规则的运动,这种运动后来被称为布朗运动.颗粒越小,这种运动越显著.不只是花粉,对液体中其他各种不同的悬浮微粒都可以观察到布朗运动.例如取一滴稀释了的墨汁放在1 000倍左右的普通显微镜下进行观察,就可以看到布朗运动.图甲给出了每隔0.5 min所记录下来的3个布朗颗粒的位置.然后用直线依次连接这些位置,就得到布朗运动的轨迹示意图.

产生布朗运动的原因是什么呢?原来,悬浮在水中的花粉颗粒体积很小,来自各个方向的水分子与小颗粒发生碰撞.当撞击不平衡时,小颗粒就会沿着冲力大的方向运动;在另一瞬间,若来自另一个方向的撞击作用较强,小颗粒又会向另一方向运动.这样不断地撞击,使得小颗粒发生了无规则运动.图乙描绘了一个小颗粒受到它周围液体分子撞击时的情景.可以想像,颗粒较小时,某一瞬间与它撞击的分子数就较少,撞击的不平衡性就较大,无规则运动就越显著;而颗粒较大时,不但颗粒自身的惯性大,而且在任一瞬间撞击它的分子数很多,它在各个方向受到的撞击基本上相互平衡,因此颗粒能保持原有的状态.可见,布朗运动本身并不是分子的运动,而是固体小颗粒的无规则运动,但布朗运动的无规则性,则反映了液体分子运动的无规则性.虽然布朗运动并非是分子的直接运动,但它却证实了我们不能直接看到的分子无规则运动的存在.

(1)图甲中描绘的运动轨迹不可能是____

A.花粉的 B.墨汁的

C.分子的 D.固体小颗粒的

(2)不论是白天还是黑夜,冬天还是夏天.我们总可以在显微镜下看到布朗运动.这表明分子是在____________做无规则运动.

(3)如何使布朗运动加快?_______________(至少写出两种方法)

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