题目内容
6.分析 知道两灯泡的额定电压和额定功率,根据P=UI求出额定电流,根据欧姆定律求出灯泡的电阻.
(1)由电路图甲可知,两灯泡串联,电压表测电源的电压,电流表测电路中的电流,根据串联电路的电流特点可知,要使其中一只灯正常发光,另一只灯泡不会烧坏,电路中的最大电流为两灯泡额定电流中较小的,根据电阻的串联和欧姆定律求出电压表的最大示数,根据P=I2R求出另一个灯泡的实际功率;
(2)由电路图乙可知,两灯泡并联,电流表测L2支路的电流,电压表测电源的电压,根据并联电路的电压特点可知,电路的最大电压为两灯泡额定电压中较小的,根据欧姆定律求出通过L2的电流.
解答 解:由P=UI可得,两灯泡的额定电流分别为:
I1=$\frac{{P}_{1}}{{U}_{1}}$=$\frac{3.6W}{6V}$=0.6A,I2=$\frac{{P}_{2}}{{U}_{2}}$=$\frac{6W}{12V}$=0.5A,
由I=$\frac{U}{R}$可得,两灯泡的电阻分别为:
R1=$\frac{{U}_{1}}{{I}_{1}}$=$\frac{6V}{0.6A}$=10Ω,R2=$\frac{{U}_{2}}{{I}_{2}}$=$\frac{12V}{0.5A}$=24Ω;
(1)由电路图甲可知,两灯泡串联,电压表测电源的电压,电流表测电路中的电流,
因串联电路中各处的电流相等,且要使其中一只灯正常发光,另一只灯泡不会烧坏,
所以,能正常发光的灯泡为L2,电路中的电流I=0.5A,
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以,电压表的最大示数:
U=I(R1+R2)=0.5A×(10Ω+24Ω)=17V,
L1的实际功率:
P1′=I2R1=(0.5A)2×10Ω=2.5W;
(2)由电路图乙可知,两灯泡并联,电流表测L2支路的电流,电压表测电源的电压,
因并联电路中各支路两端的电压相等,且要使其中一只灯正常发光,另一只灯泡不会烧坏,
所以,能正常发光的灯泡为L1,电源的电压U′=6V,
电流表的最大示数:
I2′=$\frac{U′}{{R}_{2}}$=$\frac{6V}{24Ω}$=0.25A.
故答案为:17;2.5;0.25.
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、电功率公式的应用,关键是知道两灯泡串联时能正常发光的为额定电流中较小的,两灯泡并联时能正常发光的灯泡为额定电压中较小的.
| A. | 反射角等于60° | B. | 折射角大于反射角 | ||
| C. | 折射角等于反射角 | D. | 以上说法不对 |
| 加热时间/min | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 升高的温度/℃ | 水 | 3 | 18 | 33 | 48 | 58 |
| 沙子 | 10 | 65 | 85 | 165 | 210 | |
(2)实验中选用相同的酒精灯加热,可以认为相同时间内水和沙子吸收的热量相同.
(3)请利用表中数据在图乙中作出表示沙子升高的温度随时间变化规律的图线.
(4)仔细观察记录数据并分析;
一开始的2分钟,水和沙子升温都很慢,其主要原因是铁圈、石棉网、容器要吸热,后来水和沙子才从容器底部吸热;
4分钟-6分钟时,水温上升正常而沙子升温突然变慢,其主要原因是沙子子未搅拌,受热不匀;
最后8分钟到10分钟,水和沙子升温都逐渐减慢主要原因是_水和沙子温度升高后与环境温差越大向空气散热越快,故升温变慢;
(5)小明再用50g水和100g水做实验,以吸收的热量Q为纵坐标,升高的温度△t为横坐标,分别画出50g水和100g水的Q-△t图象.它们都是过原点的直线,即Q=k△t.进一步分析,发现这两条直线的k值与对应水的质量之比相等.
| 加热时间t/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 水的温度/℃ | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 沙子的温度/℃ | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 47 | 47.5 | 50 |
(2)分析表中的实验数据可知;质量相同的水和沙子,升高相同的温度时,水吸收的热量大于(大于/小于)沙子吸收的热量.
(3)如果加热相同的时间,质量相同的水和沙子,沙子(沙子/水)升高的温度更高.
| A. | 刻度尺 | B. | 托盘天平 | C. | 量筒 | D. | 台秤 |