题目内容
16.| A. | 灯泡的额定功率变小,灯变暗 | B. | 电流表、电压表示数均变小 | ||
| C. | 电路消耗的总功率变大 | D. | 滑动变阻器的实际功率变小 |
分析 由电路图可知,灯泡与滑动变阻器串联,电压表测滑动变阻器两端的电压,电流表测电路中的电流;
A、根据滑片的移动确定接入电路中电阻的变化,根据欧姆定律可知电路电流的变化;根据PL=UI=I2RL灯泡的功率变化,判断灯的亮度变化;
B、根据U=IR可知,确定灯泡两端的电压变化;
C、根据串联电路总电压等于各分电压之和可知,可知滑动变阻器两端的电压变化;
两端的电压变化,根据P=UI可知电路总功率的变化;
D、变阻器的实际功率P滑=I滑2 R滑=$(\frac{U}{{R}_{滑}{+R}_{L}})^{2}$,根据数学知识分析讨论,确定滑动变阻器的实际功率变化
解答 解:由电路图可知,灯泡与滑动变阻器串联,电压表测滑动变阻器两端的电压,电流表测电路中的电流;
A、当滑动变阻器的滑片P从中点向右移动时,变阻器接入电路的电阻变大,电路的总电阻变大;根据I=$\frac{U}{R}$可知,电路中的电流变小,即电流表的示数变小;
根据PL=I2RL可知,灯的实际功率变小,灯变暗,但灯的额定功率由灯本身决定的,灯泡的额定功率不变,A错误;
B、电流变小,根据U=IR可知,灯泡两端的电压变小,根据串联电路总电压等于各分电压之和可知,滑动变阻器两端的电压变大,即电压表的示数变大;故B错误;
C、电源电压不变,电路中的电流变小,根据P=UI可知,电路消耗的总功率变小,故C错误.
D、灯L标有“6V 3W”,根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可得,灯的电阻:RL=$\frac{{{U}_{L}}^{2}}{{P}_{L}}=\frac{(6V)^{2}}{3W}$=12Ω;
变阻器的实际功率:
P滑=I滑2 R滑=$(\frac{U}{{R}_{滑}{+R}_{L}})^{2}$R滑=$\frac{{U}^{2}}{\frac{{(R}_{滑}{+R}_{L})^{2}}{{R}_{滑}}}$=$\frac{{U}^{2}}{\frac{{(R}_{滑}{-R}_{L})^{2}+{{4R}_{滑}R}_{L}}{{R}_{滑}}}$-----①,
滑动变阻器的最大阻值为24Ω,由题知,变阻器的滑片P最初位于中点,此时变阻器的电阻等于灯的电阻为12Ω;
由①可知,当R滑=RL=12Ω时,分母部分最小,P滑最大,即最初滑动变阻器消耗的功率最大;所以,滑动变阻器的滑片P从中点处向右移动时,变阻器的实际功率变小,D正确.
故选D.
点评 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用,体现了数学知识在物理中的应用,有难度.
| A. | 一颗葡萄重约5N | B. | 初中生跑100m所需的时间约为8s | ||
| C. | 一个鸡蛋的质量约50g | D. | 汽油机的热机效率约为90% |
血液是人体输送氧气与营养的主要载体,心脏就像发动机,为这一输送提供了动力.
医生给心脏疾病的患者做手术时,往往要用一种称为“人工心脏泵”的体外装置来代替心脏,以推动血液循环.如图甲是该装置的示意图,线圈AB固定在用软铁制成的活塞柄上(相当于一个电磁铁),通电时线圈与活塞柄组成的系统与固定在左侧的磁体相互作用,从而带动活塞运动.活塞筒通过阀门与血管相通,阀门S1只能向外开启,S2只能向内开启.
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.
| n | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.75 | 0.60 |
| v/ms-1 | 0.180 | 0.200 | 0.225 | 0.240 | 0.300 |
(2)电磁血流计的原理与发电机(选填“电动机”或“发电机”)的原理相似.
(3)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.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