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13.如图电路中电源电压为6V,小灯泡上标有“4.8V  0.3A”字样,为了让小灯泡能够正常发光,需要在电路中串联保护电阻R=4Ω;当小灯泡能够正常发光时,R的电功率为0.36W.

分析 由电路图可知,灯泡L与电阻R串联,灯泡正常发光时的电压和额定电压相等,根据串联电路的电压特点求出R两端的电压,根据串联电路的电流特点和欧姆定律求出保护电阻R的阻值,根据P=UI求出R的电功率.

解答 解:由电路图可知,灯泡L与电阻R串联,
因串联电路中总电压等于各分电压之和,且灯泡正常发光,
所以,R两端的电压:
UR=U-UL=6V-4.8V=1.2V,
因串联电路中各处的电流相等,
所以,灯泡正常发光时,电路中的电流I=IL=0.3A,
由I=$\frac{U}{R}$可得,在电路中串联保护电阻:
R=$\frac{{U}_{R}}{I}$=$\frac{1.2V}{0.3A}$=4Ω,
当小灯泡能够正常发光时,R的电功率:
PR=URI=1.2V×0.3A=0.36W.
故答案为:4;0.36.

点评 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用,要注意灯泡正常发光时的电压和额定电压相等.

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5.阅读短文,回答问题
电子冰箱
电子冰箱是利用珀尔贴效应制成的.所谓珀尔贴效应,是指当两种不同的导体相连,并与一个直流电源连接成通路时,在两导体的结点处有吸热或者放热的现象发生(如图甲).此效应是可逆的,即当电流方向改变时,原来的吸热端变为放热端,而原来的放热端变为吸热端(如图乙).

该效应的物理解释是:电荷在导体中运动形成电流.由于电荷在不同的材料中处于不同的能级,当它从高能级向低能级运动时,便释放出多余的能量;相反,从低能级向高能级运动时,从外界吸收能量.能量在两材料的交界面处以热的形式吸收或放出.
科学家发现:P型半导体和N型半导体在应用中吸放热效果更明显. 电子冰箱简单结构为:将P型半导体、N型半导体、以及铜板、铜导线连成一个回路,铜板和导线只起导电作用,回路由 12V直流电供电(如图丙),接通电流后,一个接点变冷(冰箱内部),另一个接头散热(冰箱后面散热器). 为了取得更大的制冷效果,实际的电子冰箱是把多对PN型半导体按图丁连接起来的.

(1)电子冰箱应该使用直流 (直流/交流)电源供电.
(2)如果某种电荷从P型半导体通过结点至N型半导体时需要从外界吸收能量,则这种电荷是在N型 (P型/N型)半导体处于较高的能级.
(3)如果在丁图中加装可以改变电流方向的开关,则在必要时也可以 (也可以/不可以)将食物放在电子冰箱内加热.
(4)如图丁所示,多对PN型半导体对是串联(串联/并联)连接的.
(5)如图丁所示,应该将下面(上面/下面)的绝缘陶瓷片置于电子冰箱内部来制冷.

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