题目内容

13.小亮同学做测定“小灯泡的额定电功率”实验时,所用器材有电压为6V的电源、额定电压为2.5V的小灯泡(小灯泡的额定功率小于1W)、滑动变阻器(50Ω 1A)、以及符合实验要求的电表、开关和导线.如图(甲)是小亮同学没有连接完整的电路.

(1)本实验的实验原理是P=UI.
(2)请你用笔画线代替导线,将图(甲)所示的电路连接完整.
(3)小亮同学连好电路后闭合开关,移动滑动变阻器滑片P,发现小灯泡始终不亮,电压表有示数,电流表无示数,则故障可能是小灯泡开路.(写出一种即可)
(4)小亮同学排除故障后闭合开关,移动滑动变阻器滑片P,同时,眼睛应注视B(选填序号).
A.小灯泡亮度  B.电压表示数   C.电流表示数  D.滑动变阻器滑片
(5)小亮同学移动滑动变阻器滑片P到某处时,电压表的示数为2.2V,要测量小灯泡的额定功率时,应将滑片P向B端移动(选填“A”或“B“).当小灯泡正常发光时,电流表示数如图(乙)所示,则小灯泡的额定功率是0.5W,此时小灯泡的电阻是12.5Ω.
(6)小亮利用该电路探究电流跟电阻的关系,他将小灯泡换成多个定值电阻R,保持电压表示数始终如图丙所示,多次更换阻值不同的定值电阻R,并记录各次电流表的示数,若不更换其他器材,为了能够完成实验,更换的电阻阻值不能够大于25Ω.

分析 (1)伏安法测灯泡电功率的原理是:电功率公式P=UI.
(2)根据P=UI求出小灯泡的最大电流,选择出电流表的量程,和小灯泡串联接入电路;
(3)灯泡不亮,可能是灯泡断路或灯泡断路或灯泡之外的电路断路;电流表无示数,可能是电流表断路或电流表之外的电路断路;电压表有示数,说明电压表与电源两极相连,电压表并联电路之外不存在断路;综合分析可知电路故障为灯泡断路.
(4)小灯泡两端的电压等于额定电压时,小灯泡才会正常发光,此时的功率才是额定功率.
(5)故障排除后,闭合开关时,滑动变阻器连入电路的阻值最大,灯泡两端电压是处于最小值,所以要提高灯泡两端的电压,需要减小电路电阻,减小滑动变阻器的电阻;根据电路图确定滑片的移动方向;
根据灯泡额定功率的大约值和额定电压确定电流表的量程,再由电流表的分度值,读出电流表的示数,灯泡在额定电压下的功率为额定功率,由电功率公式P=UI求出灯泡额定功率;根据欧姆定律可求得小灯泡的电阻;
(6)先根据电压表的量程、分度值以及指针的位置读出电压表的示数;然后根据串联电路的电阻与电压的关系,并结合滑动变阻器的最大阻值解答.

解答 解:(1)该实验的实验原理是P=UI.
 (2)由P=UI可得,
灯泡中的电流I=$\frac{P}{U}$=$\frac{1W}{2.5V}$=0.4A<0.6A,所以电流表的量程选择0.6A的量程;
电流表和小灯泡串联,实物图连接如下:

(3)连好电路后闭合开关,移动滑片变阻器滑片P,发现小灯泡始终不亮,电压表有示数,电流表无示数,则故障可能是小灯泡断路;
(4)闭合开关,移动滑动变阻器滑片P,眼睛应注视电压表的示数.使灯泡两端电压等于灯泡额定电压为止,故选B.
(5)故障排除后,闭合开关时,滑动变阻器连入电路的阻值最大,灯泡两端电压是处于最小值,所以要提高灯泡两端的电压,需要减小电路电阻,即应将滑片P向B端移动;
由P=UI,可得
灯泡的额定电流约为:I=$\frac{P}{U}$=$\frac{1W}{2.5V}$=0.4A,故电流表量程是0~0.6A,分度值是0.02A,电流表示数是0.2A,
灯泡额定功率P=UI=2.5V×0.2A=0.5W;
由I=$\frac{U}{R}$,可得小灯泡的电阻R=$\frac{{U}_{L}}{{I}_{L}}$=$\frac{2.5V}{0.2A}$=12.5Ω,
(6)根据实物图和图丙可知,电压表量程为0~3V,分度值为0.1V,示数为2V;
在探究电流跟电阻的关系的实验中,保持电阻两端的电压为2V不变,则根据串联电路的电流相同的特点得:
I定值=I滑动
即:$\frac{{U}_{定值}}{{R}_{定值}}$=$\frac{U-{U}_{定值}}{{R}_{滑动}}$=$\frac{2V}{{R}_{定值}}$=$\frac{6V-2V}{{R}_{滑动}}$,
故R定值=$\frac{1}{2}$R滑动
因为R滑动≤50Ω,所以R定值=$\frac{1}{2}$R滑动≤$\frac{1}{2}$×50Ω=25Ω.
故答案为:(1)P=UI;
(2)如上图;
(3)小灯泡开路;
(4)B;
(5)B;0.5;12.5;
(6)25.

点评 本题考查了伏安法测小灯泡额定功率的实验,考查了连接实物图、电流表和电压表读数、欧姆定律和功率计算公式的应用等内容,涉及的知识点较多,但都属于基础题;知道伏安法测功率的原理是解题的关键.

练习册系列答案
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3.阅读以下材料,回答下列问题.
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手术时,还需要利用电磁血流计来检测血流速度和血流量(血流量指单位时间内通过血管横截面的血液体积),其示意图如图乙所示.使用时,将血管放置于两磁极之间,两金属电极a、b与血管壁接触,就会有微弱电流流过仪表显示出血流速度.
研究表明,血管内血流速度会随血管横截面积的变化而变化,且血液匀速通过血管时,
受到的阻力与血液的流速成正比.当血管横截面积为正常值的n倍时,测得心脏主动脉血管内血液匀速流动的速度v与n的数值如表所示.

(1)甲图中,当线圈中的电流从A流向B时,活塞向左(选填“左”或“右”)运动,血液从S2流入(选填“S1流出”或“S2流入”).
(2)图乙中若仅调换两磁极的位置,则流过仪表电流的方向将相反(选填“不变”或“相反”),若某次测得血流速度为0.2m/s,血流量为10-4 m3/s,则对应血管的横截面积为5×10-4m2
(3)若某人心脏主动脉血管的横截面积为正常人的0.85倍时,血管内血液匀速流动的速度应为0.212m/s.
(4)当心脏主动脉血管的横截面积变化时,其内血液匀速流动,推动血液流动的功率P与下列哪一选项成正比?答:D.
A.n             B.$\frac{1}{n}$             C.n2              D.$\frac{1}{{n}^{2}}$
n1.000.900.800.750.60
v/ms-10.1800.2000.2250.2400.300

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