题目内容
16.| A. | 灯泡越来越亮 | |
| B. | 电路消耗的总功率先增大后减小 | |
| C. | 变阻器R消耗的功率先增大后减小 | |
| D. | 一定存在某一位置灯L和电阻R的电功率相等 | |
| E. | 移动滑片R电路中总功率最小值为0.6W | |
| F. | 无论怎样移动滑片R电路中总功率不会超过2W |
分析 (1)当滑片P由b滑向a的过程中,滑动变阻器接入电路中的阻值减小,根据欧姆定律可知电路中电流的变化,根据P=I2R可知,灯泡电功率的变化;
(2)根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$分析电路消耗的总功率变化情况;
(3)(4)由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$,先计算灯泡电阻,根据串联电路特点和欧姆定律,由P=I2R分析变阻器R消耗的功率变化情况及灯与R的电功率关系;
(5)(6)由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$,当电路中电阻最大时总功率最小;当电路中电阻最小时总功率最大.
解答 解:
A、由图灯与R串联,当滑片从b滑向a的过程中,滑动变阻器接入电路中的阻值减小,电路总电阻减小,电源电压恒定,所以电路中电流增大,由P=I2R可知,灯泡电功率变大,灯泡电功率变大,即灯泡越来越亮,故A正确;
B、电源电压恒定,由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$,电路总电阻变小,所以总功率越来越大,故B错误;
CD、由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$,灯泡电阻RL=$\frac{{{U}_{额}}^{2}}{{P}_{额}}$=$\frac{({6V)}^{2}}{3.6W}$=10Ω,
串联电路特点和欧姆定律可得变阻器R消耗的功率:
P=I2R=($\frac{U}{{R}_{L}+R}$)2R=$\frac{{U}^{2}R}{({R}_{L}-R)^{2}+4{R}_{L}R}$
由此当RL=R=10Ω时,滑动变阻器功率最大,所以变阻器R消耗的功率先增大后减小,并且此时两者功率相等,CD正确;
E、由题电源恒定,当电路中电阻最大时,电路消耗功率最小,即:
P最小=$\frac{{U}^{2}}{{R}_{L}+{R}_{最大}}$=$\frac{(6V)^{2}}{10Ω+50Ω}$=0.6W,故E正确;
F、由题电源恒定,当电路中电阻最小时,电路消耗功率最大,即:
P最大=$\frac{{U}^{2}}{{R}_{L}}$=$\frac{({6V)}^{2}}{10Ω}$=3.6W.故F错误.
故答案为:ACDE.
点评 本题考查了串联电路特点、欧姆定律和电功率的计算,关键是灵活运用电功率的公式的灵活运用,有一定难度.
| A. | 闭合开关S1、S3,断开开关S2时,灯L1、L2串联 | |
| B. | 闭合开关S2,断开开关Sl、S3时,灯L1、L2并联 | |
| C. | 闭合开关S1、S2,断开开关S3时,灯L1亮、L2不亮 | |
| D. | 同时闭合开关S1、S2、S3时,电源短路 |
(1)实验中通过观察木块移动的距离比较小球动能的大小.
(2)在图甲中,用质量不同的两个钢球从斜面上相同高度自由滚下,目的是使钢球撞击木块时的速度相同;由图甲,得到的结论是在速度相同时,物体的质量越大,动能越大.
(3)图乙是让质量相同的小球沿同一光滑斜面分别从A、B处由静止释放,然后分别撞击到放在同一水平面上的同一木块,木块在水平面运动一段距离后静止时的情景.据此,你能得到的结论是质量相同时,物体运动的速度越大,动能越大.
(4)本实验装置的水平面如果绝对光滑,还能得出结论吗?不能.理由是物体的通过的距离无法确定.
(5)实验后,同学们联想到在许多交通事故中,造成安全隐患的因素有汽车的“超载”与“超速”,进一步想知道,在影响物体动能大小的因素中,哪个对动能影响更大?于是利用上述器材进行了实验测定,得到的数据如下表:
| 实验序号 | 小球的质量m/g | 小球自由滚下的高度h/cm | 木块被撞后运动的距离s/m |
| 1 | 30 | 10 | 4 |
| 2 | 30 | 20 | 16 |
| 3 | 60 | 10 | 8 |
分析表格中对应的数据可知:速度对物体的动能影响更大,当发生交通事故时,由此造成的危害更严重.
| A. | 把2个鸡蛋匀速举高1m做功20J | |
| B. | 普通日光灯正常工作电流约1.5mA | |
| C. | 人以正常速度骑自行车的功率约为70W | |
| D. | 不高于220V的电压对人体是安全的 |