题目内容
6.| A. | 电流表示数变化了0.6A | B. | 电压表示数变化了4V | ||
| C. | R1消耗的电功率变化了7W | D. | 电路消耗的总功率变化了5W |
分析 由电路图可知,R1与R2串联,电压表测R2两端的电压,电流表测电路中的电流.
(1)比较滑片P在某一端点和滑片P移动至某一位置时电路中的电流即可判断滑片位于某一端点时接入电路中的电阻最大,根据P=UI求出R2两端的电压,根据欧姆定律求出滑动变阻器的最大阻值,根据串联电路的电压特点和欧姆定律表示出电源的电压;当滑片P移动至某一位置时,根据P=UI求出R2两端的电压,根据串联电路的电压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得出R1的阻值,进一步求出电源的电压;
(2)当P在a端时,R2连入阻值为0,则电压表的示数为0,根据欧姆定律求出电路中的电流,根据P=UI求出R1消耗的电功率和电路消耗的总功率;知道当P在b端时电路中的电流和电压表示数,根据P=I2R求出R1消耗的电功率,根据P=UI求出电路消耗的总功率,然后得出答案.
解答 解:由电路图可知,R1与R2串联,电压表测R2两端的电压,电流表测电路中的电流.
(1)因当滑片P在某一端点时电流表示数0.1A小于当滑片P移动至某一位置时电流表示数0.3A,
所以滑片P在该端点时接入电路的阻值最大,即滑片位于b端,
由P=UI可得,R2两端的电压:
U2=$\frac{{P}_{2}}{{I}_{1}}$=$\frac{1W}{0.1A}$=10V,
由I=$\frac{U}{R}$可得,滑动变阻器的最大阻值:
R2=$\frac{{U}_{2}}{{I}_{1}}$=$\frac{10V}{0.1A}$=100Ω,
因串联电路中总电压等于各分电压之和,
所以,电源电压:U=I1R1+U2=0.1A×R1+10V,
当滑片P移动至某一位置时,电流表示数为0.3A,滑动变阻器两端的电压:
U2′=$\frac{{P}_{2}′}{{I}_{2}}$=$\frac{1.8W}{0.3A}$=6V,
所以电源电压:U=I2R1+U2′=0.3A×R1+6V,
因电源的电压不变,所以,0.1A×R1+10V=0.3A×R1+6V,
解得:R1=20Ω,
电源电压:U=I1R1+U2=0.1A×20Ω+10V=12V;
(2)当P在a端时,R2连入阻值为0,则电压表的示数为0,电路为R1的简单电路;
电流表最大示数:
I=$\frac{U}{{R}_{1}}$=$\frac{12V}{20Ω}$=0.6A,
R1消耗的电功率与电路消耗的总功率相等,
所以P1=P=UI=12V×0.6A=7.2W;
当P在b端时,电路中的电流I′=0.1A,电压表示数U2=10V,
R1消耗的电功率:P1′=(I′)2R1=(0.1A)2×20Ω=0.2W,
电路消耗的总功率:P′=UI′=12V×0.1A=1.2W,
则当滑片P从a移到b的过程中:
电流表示数变化了△I=I-I′=0.6A-0.1A=0.5A,故A错误;
电压表变化了△U2=10V-0V=10V,故B错误;
R1消耗的电功率变化了△P1=P1-P1′=7.2W-0.2W=7W,故C正确;
电路消耗的总功率变化了△P=P-P′=7.2W-1.2W=6W,故D错误.
故选C.
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,利用好题干条件判断出滑片的位置和利用电源的电压不变得出等式是关键.
| A. | 20Ω的电阻阻值过小 | B. | 4.5V的电源电压过低 | ||
| C. | 变阻器的最大值过大 | D. | 2.5V的控制电压较小 |
| A. | 金属 | B. | 大地 | C. | 橡皮 | D. | 铅笔芯 |
| A. | 在河边看到了水中树木和桥梁的“影子” | |
| B. | 把笔直的筷子放到水中,看到筷子“弯折了” | |
| C. | 夜晚,在路灯下行走的人们,其后面跟随者变化的“影子” | |
| D. | 教室的黑板面打磨得比较粗糙,同学们可以在任何地方看到写在上面的文字 |
| A. | 甲液体的比热容大于乙液体的比热容 | |
| B. | 如果升高相同的温度,两液体吸收的热量相同 | |
| C. | 加热相同的时间,甲液体吸收的热量小于乙液体吸收的热量 | |
| D. | 加热相同的时间,甲液体温度升高的比乙液体温度升高的多 |
| A. | 一个中学生的质量约为50kg | |
| B. | 教室中一盏日光灯的电功率为100W | |
| C. | 一只新铅笔的长度约为17cm | |
| D. | 进行一次物理模拟测试的时间大约为1.5h |
家用电灭蚊器
家用电灭蚊器的发热部分使用了PTC发热材料,它的电阻随温度变化.为研究其电阻随温度变化的情况,某实验小组将一由PTC元件做成的加热器接入电路中,实验测出各温度下加热器的电阻,并计算出各温度下加热器的电功率,数据如下:
| 温度t/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 电阻R/kΩ | 14.28 | 11.11 | 7.14 | 3.04 | 3.57 | 4.76 | 5.88 | 7.69 | 10.00 | 14.28 | 16.67 |
| 电功率PR/W | 2.80 | 3.60 | 5.60 | 13.20 | 11.20 | 8.40 | 6.80 | 5.20 | 4.00 | 2.80 | 2.40 |
(1)在家用电灭蚊器使用过程中,如果加热器温度由0℃逐渐增大到100℃,则加热器的电功率变化情况D.
A.逐渐减小 B.逐渐增大 C.先减小后增大 D.先增大后减小
(2)利用上表数据在方格纸上作出电功率PR与温度t之间关系的图象;
(3)加热器工作的稳定温度是71℃(结果保留到整数位).此时室温是20℃.
(4)加热器的恒温原理为:当温度稍高于稳定温度时PR<PQ,温度将下降;当温度稍低于稳定温度时PR>PQ,温度将上升,从而保持温度稳定.
(5)傍晚室温降低,此时加热器的稳定温度降低(升高/降低/不变),加热器的电功率增加(增加/减小/不变).