题目内容
19.(1)当S和S1均闭合、S2断开时,滑动变阻器接入电路中的电阻为多大,才能使灯L1正常发光;
(2)整个电路消耗的最小功率.(提示:当整个电路的电阻最大时,整个电路消耗的功率最小)
分析 (1)当S和S1均闭合、S2断开时,灯L1和滑动变阻器串联;灯泡L1正常工作时的电压和额定电压相等,根据串联电路的电压特点可求滑动变阻器两端的电压,根据欧姆定律求出滑动变阻器接入电路中的阻值.
(2)由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$,R最小时功率最大,比较两灯泡的电阻,电阻大的灯泡与滑动变阻器的最大阻值串联时电路中的总电阻最大,根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可知电路中的电功率最小.
解答 解:(1)当S和S1均闭合、S2断开时,灯L1和滑动变阻器串联;
由于灯泡L1正常工作,则此时灯泡两端的电压U1=U额1=6V,
由P=UI可知:电流I1=$\frac{{P}_{额1}}{{U}_{额1}}$=$\frac{6W}{6V}$=1A,
滑动变阻器两端的电压U滑=U-U1=12V-6V=6V,
滑动变阻器接入电路中的阻值为R滑=$\frac{{U}_{滑}}{{I}_{1}}$=$\frac{6V}{1A}$=6Ω;
(2)由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可知,灯泡的电阻分别为:
RL1=$\frac{{{U}_{额1}}^{2}}{{P}_{额1}}$=$\frac{{(6V)}^{2}}{6W}$=6Ω,
RL2=$\frac{{{U}_{额2}}^{2}}{{P}_{额2}}$=$\frac{{(12V)}^{2}}{6W}$=24Ω;
由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可知,电阻较大的灯泡与滑动变阻器R3全值串联电阻最大,总功率最小;
根据串联电路的电阻特点可知:R=RL2+Rp=24Ω+48Ω=72Ω,
则Pmin=$\frac{{U}^{2}}{R}$=$\frac{{(12V)}^{2}}{72Ω}$=2W.
答:(1)当S和S1均闭合、S2断开时,滑动变阻器接入电路中的电阻为6Ω,才能使灯L1正常发光;
(2)整个电路消耗的最小功率为2W.
点评 本题考查了串联电路和并联电路的特点以及欧姆定律、电功率公式的灵活应用,关键是知道灯泡正常发光时的电压和额定电压相等以及开关闭合、断开时电路连接方式的判断,难点是电路最大最小功率的判断.
| A. | 速度与路程成正比 | |
| B. | 速度与时间成反比 | |
| C. | 速度等于路程与时间的比值 | |
| D. | 速度v与路程s成正比,和时间t成反比 |
| A. | 物体的内能增加,可能是从外界吸收了热量,也可能是外界对物体做了功 | |
| B. | 0℃的冰具有内能 | |
| C. | 做功可以改变物体的内能 | |
| D. | 物体的温度越高,它含有的热量越多 |