题目内容
17.在如图(a)所示的电路中,电源电压为16V且保持不变,电阻R1的阻值为10Ω,滑动变阻器R2上标有“40Ω 2Α”字样,所用电压表的表盘如图(b)所示.闭合开关S后,电路中的电流为0.4A.求:①电压表V1的示数U1.
②电阻R2两端的电压U2.
③在各电路元件均安全工作的条件下,移动变阻器的滑片,电路中电流的最大变化量△I最大.
分析 由图示电路图可知,两电阻串联,电压表V1测R1两端电压,电压表V2测R2两端电压.
(1)知道电路中的电流和R1的阻值,根据欧姆定律求出R1两端的电压即为电压表V1的示数;
(2)根据串联电路的电压特点求出电阻R2两端的电压;
(3)由电路图可知电压表的最大量程,当电压表V1的示数最大时电路中的电流最大,根据欧姆定律求出电路中的最大电流;根据电阻的串联和欧姆定律求出滑动变阻器接入电路中电阻最大时电路中的电流,然后根据欧姆定律求出R2两端的电压后与电压表的量程相比较确定电路中的最小电流,进一步求出电路中电流的最大变化量.
解答 解:由图示电路图可知,两电阻串联,电压表V1测R1两端电压,电压表V2测R2两端电压.
①由I=$\frac{U}{R}$可得,电压表V1的示数:
U1=IR1=0.4A×10Ω=4V;
②因串联电路中总电压等于各分电压之和,
所以,电阻R2两端电压:
U2=U-U1=16V-4V=12V;
③由图示电压表可知,最大量程为0~15V,
当R1两端最大电压为15V,电路最大电流:
I大=$\frac{{U}_{1大}}{{R}_{1}}$=$\frac{15V}{10Ω}$=1.5A,
当滑动变阻器阻值全部接入电路时,电路中的电流:
I′=$\frac{U}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{16V}{10Ω+40Ω}$=0.32A,
此时电压表V2的示数:
U2′=I′R2=0.32A×40Ω=12.8V<15V,
则电路中的最小电流I小=0.32A,
所以,电路中电流的最大变化量:
△I最大=I大-I小=1.5A-0.32A=1.18A.
答:①电压表V1的示数为4V;
②电阻R2两端的电压为12V;
③在各电路元件均安全工作的条件下,移动变阻器的滑片,电路中电流的最大变化量△I最大为1.18A.
点评 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用,关键是电流中最大电流和最小电流的确定,有一定的难度.
(1)如图乙所示,如果直接闭合开关将出现短路(选填“开路”或“短路”)现象,小灯泡L1、L2不会发光.
(2)请在图乙错误的一根导线上打“×”,并进行正确的连接,使电流表能够测出干路中的电流.
(3)小吴同学也按图甲所示的电路进行连接,并将电流表接在C点,闭合开关,发现电流表指针反偏,原因是电流表的正负接线柱接反了,改正错误后,用电流表分别测出A、B、C三点电流,为了防止偶然因素的影响,小吴采用下列两种方法之一来重复实验,方法一:改变电源电压;方法二:更换其中一条支路中的灯泡(规格不同),并完成第二次和第三次测量,数据记录如下表:
| A处的电流IA | B处的电流IB | C处的电流IC | |
| 第一次测量 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
| 第二次测量 | 0.20 | 0.24 | 0.44 |
| 第三次测量 | 0.25 | 0.30 | 0.55 |
(4)对表格数据进行分析可知,后两次实验是采用方法一(选填“一”或“二”)进行实验,本实验初步得出:并联电路干路中的电流等于各支路电流之和.
(5)小吴还想进行“并联电路电压的关系”的探究,他先按图丙所示电路图连接了三个电压表.实验过程中,电压表V1的示数如图丁所示,测电压表V的示数是2.5V.电路中串联滑动变阻器有保护电路,改变用电器两端的电压的作用.小吴经过本次实验不能(选填“能够”或“不能”)得出结论:并联电路中电源电压等于各并联支路两端的电压.
| 物质 | 质量/g | 初始温度/℃ | 加热时间/min | 最后温度/℃ |
| 液体1 | 50 | 20 | 5 | 45 |
| 液体2 | 50 | 20 | 5 | 68 |
(2)小明设计的记录数据的表格如下,分析表中数据可知,他是用加热时间相同比较的升高温度多少方法看来完成探究实验的.
(3)通过分析表中数据可知,液体1(选填“液体1”和“液体2”)的吸热能力较强.
| A. | 影响铅笔芯电阻大小的因素有哪些 | B. | 影响电路总电流大小的因素有哪些 | ||
| C. | 铅笔芯的电流与其两端电压的关系 | D. | 铅笔芯两端电压对其电阻值的影响 |
| A. | 为了保证实验效果应选择较薄的玻璃板 | |
| B. | 实验时玻璃板a应与水平桌面垂直放置 | |
| C. | b和c这两支蜡烛要完全相同 | |
| D. | 该实验最好在较亮的环境中进行,看到的像才更清晰 |