题目内容
5.有一个标有“12V 24W”的灯泡,为了测定它在不同电压下的实际功率和额定电压下的功率,需测定灯泡两端的电压和通过灯泡的电流,现有如下器材:A.直流电源(电动势15V,内阻可不计)
B.直流电流表(量程0~3A,内阻约1Ω)
C.直流电流表(量程0~1.6A,内阻约0.5Ω)
D.直流电压表(量程0~15V,内阻约15kΩ)
E.直流电压表(量程0~25V,内阻约200kΩ)
F.滑动变阻器(最大阻值10Ω、额定电流5A)
(1)实验台上已放置电源、开关、导线若干及灯泡,为了完成实验需要从上述器材中再选用一些器材,其中电流表选用B(选填“B”或“C”),电压表选用D(选填“D”或“E”);
(2)在图1方框内画出最合理的实验原理图;
(3)若测得灯丝电阻R随灯泡两端电压U变化关系的图线如图2所示,由这条曲线可得出,正常发光条件下,灯丝消耗的电功率是23.6W(结果保留3位有效数字);如果灯丝电阻与(t+273)的大小成正比,其中t为灯丝摄氏温度值,室温t=27℃.则正常发光时灯丝的温度1527℃(计算结果取整数).
分析 (1)要描述小灯泡的伏安特性曲线,需要电流表测量电流、电压表测量电压、滑动变阻器改变电压、电源提供电压,从安全、精确、操作方便的角度分析;
(2)小灯泡电阻较小,采用安培表外接法;滑动变阻器采用分压式接法;
(3)由曲线找出在额定状态下灯泡电阻,由功率公式可求得灯实际消耗的功率;室温27摄氏度下电阻丝电阻等于不加电压时电阻,然后根据题意列式求解.
解答 解:(1)由题意可知,为了完成实验电源为必选;因灯泡的额定电压为12V,故为了安全准确电压表应选D中15V的量程;而灯泡中的额定电流为:I=$\frac{P}{U}$=$\frac{24}{12}$=2A;故电流表应选B中3A的量程;
(2)测定灯泡在不同电压下的实际功率和额定电压下的功率,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,由于电压表内阻远大于灯泡内阻,故电流表采用外接法,电路如图所示;
(3)由图示图象可知,当电压为12V时,电阻为6.2Ω,故功率为:P=$\frac{{U}^{2}}{R}$=$\frac{1{2}^{2}}{6.1}$≈23.6W;
(4)灯丝电阻与(t+273)的大小成正比,故R=k(t+273);
由图象,室温下电阻丝不加电压时电阻,为1Ω,故k=$\frac{1}{300}$;
正常发光时电阻为:RL=$\frac{{U}^{2}}{P}$=$\frac{1{2}^{2}}{24}$=6Ω,
灯泡正常发光时的温度:t=$\frac{{R}_{L}}{k}$-273=$\frac{6}{\frac{1}{300}}$-273=1527C;
故答案为:(1)B、D;(2)23.6;(4)1527
点评 本题虽然是求功率,但事实是测量灯泡的伏安特性曲线,注意本实验中应采用分压接法,同时因灯泡内阻较小故电流表一般采用外接法.
A. | 平均速度 | B. | 电场强度 | C. | 磁感应强度 | D. | 电流强度 |
A. | Q1一定带正电 | B. | Q1的电量一定小于Q2的电量 | ||
C. | b点的电场强度一定为0 | D. | 电子的电势能先增大后减小 |
A. | 卫星1向后喷气一定能追上卫星2 | |
B. | 卫星1由位置A运动到位置B的过程中万有引力做正功 | |
C. | 卫星1由位置A运动至位置B所需的时间为$\frac{2rπ}{3gR}\sqrt{gr}$ | |
D. | 这两颗卫星的加速度大小相等,均为$\frac{{g{R^2}}}{r^2}$ |
A. | $\frac{2πR}{v}$ | B. | $\frac{πR}{3v}$ | C. | $\frac{5πR}{3v}$ | D. | $\frac{πR}{v}$ |
A. | α粒子散射实验说明原子内部具有核式结构 | |
B. | 在${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$H+x中,x表示质子 | |
C. | 重核的裂变和轻核的聚变都是质量亏损的放出核能过程 | |
D. | 一个氢原子从n=1能级跃迁到n=2能级,必需吸收光子 |
A. | 速度为零,加速度一定为零 | |
B. | 速度越大,加速度一定越大 | |
C. | 速度随时间变化越快,加速度一定越大 | |
D. | 速度变化量越大,加速度一定越大 |