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12.如图所示的电路中,电源电压保持10V不变,R为定值电阻,当开关闭合时,标有“8V  4W”的小灯泡L恰好正常发光;则R阻值为4Ω,通电10s电阻R产生10 J的热量.若保持电阻R不变,将L换成另一只标有“8V  8W”的小灯泡,闭合开关后,小灯泡工作时消耗的实际功率小于(选填“大于”或“等于”或“小于”)8W.

分析 (1)当灯正常发光时,可以根据“8V 4W”求出灯的电阻和通过灯的电流,也就是电路中的电流;再根据串联分压,求出R两端的电压,就可以求出R的阻值和10s内产生的热量.
(2)灯泡的实际功率是由灯泡两端的实际电压决定的,根据公式R=$\frac{{U}^{2}}{P}$可知两灯泡电阻的大小;根据电阻的串联可知电路中总电阻的变化,根据欧姆定律可知电路中电流和电阻两端的电压变化,再根据串联电路的电压特点得出此时灯泡两端的电压变化,最后根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$判断灯泡实际功率的变化,进而得出答案.

解答 解:(1)因为灯正常发光,根据“8V 4W”由于P=UI得:
通过灯的电流为:I=$\frac{{P}_{额}}{{U}_{额}}$=$\frac{4W}{8V}$=0.5A.
因为灯与电阻R串联,则R两端的电压为:UR=U-U=10V-8V=2V,
由I=$\frac{U}{R}$得:R=$\frac{{U}_{R}}{I}$=$\frac{2V}{0.5A}$=4Ω;
R上产生的热量为:Q=W=URIt=2V×0.5A×10s=10J.
(2)根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$得R=$\frac{{U}^{2}}{P}$可知,当电压相同时,电功率越大,电阻越小;
所以“8V 8W”的灯泡电阻比“8V 4W”灯泡电阻小;
由于串联电路中的总电阻等于各分电阻之和,则将L换成另一只标有“8V  8W”的小灯泡后,电路中的总电阻变小,
根据欧姆定律可知,电路中的电流变大,电阻R两端的电压变大,
由于串联电路中的总电压等于各分电压之和,且电源的电压不变,
所以,此时灯泡两端的电压变小,小于8V,根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可知,此时灯泡的电功率变小,小于8W.
故答案是:4;10;小于.

点评 本题考查电功率的计算,串联电路的电压规律,欧姆定律的应用,会根据电灯铭牌上的参数计算有关的物理量.解决本题的关键是判断定值电阻的电压变化.

练习册系列答案
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2.小冉在探究“浮力大小与哪些因素有关”的实验中,用到如下器材:分度值为0.1N的弹簧测力计,底面积为5cm2、高度为6cm的实心圆柱体铜块,相同的大烧杯若干,水,密度未知的某种液体,细线等

(1)小冉进行了如图所示的实验:A步骤所示弹簧测力计的示数为2.7N;用弹簧测力计挂着铜块缓慢地浸入液体中不同深度,步骤如图B、C、D、E、F所示(液体均未溢出),并将其示数记录在表中:
实验步骤BCDEF
弹簧测力计示数/N2.62.52.42.42.3
(2)在实验步骤B中铜块所受浮力F=0.1N.
(3)分析实验步骤A、B、C、D,可以说明浮力大小跟排开液体的体积有关;分析实验步骤A、E、F,可以说明浮力大小跟液体的密度有关.
(4)小冉用表格中的数据算出了某种液体的密度是1.3g/cm3(结果保留一位小数),还算出了步骤B中铜块下表面受到水的压强是200Pa,并发现步骤B、C、D中铜块下表面受到水的压强随着深度的增加逐渐增大(选填“增大”或“减小”).
(5)小冉在步骤B的基础上继续探究:保持铜块下表面所处的位置不变,把弹簧测力计的拉环固定在铁架台上,缓慢向烧杯内加水,发现弹簧测力计的示数逐渐减小(选填“增大”或“减小”);当所加水使铜块刚好浸没时(水未溢出),烧杯底部受到水的压强增加了420Pa.(已知在一定范围内,弹簧受到的拉力每减少0.1N,弹簧的长度就缩短0.1cm)

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