题目内容
6.分析 由甲图可知,两电阻串联,电压表测R2两端的电压,电流表测电路中的电流.
当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时电路中的电流最大,当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时电路中的电流最小,由图象读出电流和电压,可计算变阻器最大值,根据串联电路的特点和欧姆定律表示出电源的电压,利用电源的电压不变得出等式即可求出电源电压和R1的阻值;
再由串联电路特点和电功率公式计算P移动到中点时R1的功率.
解答 解:
由图甲可知,两电阻串联,电压表测R2两端的电压,电流表测电路中的电流.
当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时,电路中的电流最大,由图乙可知I1=1.2A,
根据欧姆定律可得,电源的电压:
U=I1R1=1.2A×R1,
当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时,电路中的电流最小,由右图可知,I2=0.4A,U2=4V,
滑动变阻器的最大阻值:
R2=$\frac{{U}_{2}}{{I}_{2}}$=$\frac{4V}{0.4A}$=10Ω,
串联电路中总电压等于各分电压之和,
电源的电压:U=I2R1+U2=0.4A×R1+4V,
电源的电压不变,
1.2A×R1=0.4A×R1+4V,
解得:R1=5Ω,
电源的电压:U=1.2A×R1=1.2A×5Ω=6V,
当P在中点时,变阻器连入阻值为5Ω,
此时R1的功率:
P1=I′2R1=($\frac{U}{{R}_{1}{+R}_{2}}$)2R1=($\frac{6V}{5Ω+5Ω}$)2×5Ω=1.8W.
故答案为:6;1.8.
点评 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用及电功率的计算,关键是知道滑动变阻器接入电路中的电阻最大时电路中的电流最小、滑动变阻器接入电路中的电阻最小时电路中的电流最大.
练习册系列答案
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15.如图甲所示是小明为“探究影响导体电阻大小因素”设计的实验电路,A、B之间接导体,
(1)本实验通过观察电流表示数比较导体电阻的大小.
(2)小明发现手边只有一根较长的金属丝,他可以探究导体的电阻是否与长度和横截面积有关.
(3)热敏电阻的阻值会随温度的改变而改变.小明同学用图乙所示的电路来探究热敏电阻RT的阻值与温度的关系.已知M为控温器,电源电压恒为12v,R为电阻箱(一种可以改变并读出阻值的变阻器).
①可利用对液体加热来改变热敏电阻的温度,在控温器中应该加入下列哪种液体?B
A.自来水 B.煤油 C.食盐溶液
②当控温器中液体温度为80℃,电阻箱阻值为100Ω时,电流表的示数为0.1A.则该温度下热敏电阻的阻值为20Ω.
(4)依次改变控温器中的液体温度,同时改变电阻箱的阻值,使电流表的示数始终保持在0.1A.通过计算得到相关数据记录如下.从表中可以看出,在一定温度范围内,该热敏电阻的阻值随温度的升高而减小.
(5)在科技创新活动中,小明用该热敏电阻和电压表制成了一支指针式温度计(图略).它可以直接在电压表刻度盘上读出相应温度.若电压表的读数会随温度的升高而增大,则应在原理图(丙)中C两端接入一电压表.
A.ab B.bc C.ac.
(1)本实验通过观察电流表示数比较导体电阻的大小.
(2)小明发现手边只有一根较长的金属丝,他可以探究导体的电阻是否与长度和横截面积有关.
(3)热敏电阻的阻值会随温度的改变而改变.小明同学用图乙所示的电路来探究热敏电阻RT的阻值与温度的关系.已知M为控温器,电源电压恒为12v,R为电阻箱(一种可以改变并读出阻值的变阻器).
①可利用对液体加热来改变热敏电阻的温度,在控温器中应该加入下列哪种液体?B
A.自来水 B.煤油 C.食盐溶液
②当控温器中液体温度为80℃,电阻箱阻值为100Ω时,电流表的示数为0.1A.则该温度下热敏电阻的阻值为20Ω.
(4)依次改变控温器中的液体温度,同时改变电阻箱的阻值,使电流表的示数始终保持在0.1A.通过计算得到相关数据记录如下.从表中可以看出,在一定温度范围内,该热敏电阻的阻值随温度的升高而减小.
| 温度t(℃) | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | … |
| 电阻RT(欧) | 22 | 28 | 35 | 44 | 56 | 73 | 94 | … |
A.ab B.bc C.ac.
16.如图所示,当开关S闭合后,下列说法不正确的是( )

| A. | 灯L1与灯L2是串联,且灯L1被短路 | |
| B. | 电压表可测出灯L1两端的电压 | |
| C. | 电流表A1的示数比电流表A2的示数大 | |
| D. | 电流表A2测的是灯L2的电流 |