题目内容

3.如图1所示的电路中,电源电压恒定,定值电阻R1=20Ω,小灯泡L额定电压为6V,电流表的量程为0~3A.当开关S2闭合,S1、S3断开,滑动变阻器的滑片P至于最右端时,电流表示数为0.4A;调节滑片P至中点时小灯泡恰好正常发光;通过L的电流与电压的关系如图2所示.求:

(1)小灯泡正常发光时的电阻值.
(2)电源电压.
(3)当开关S1、S2、S3都闭合时调节滑动变阻器的滑片P,在电流不超过电流表量程的情况下,电路中的总功率的最大值和最小值分别是多少?

分析 (1)由图象读出灯泡正常发光时的电流,由I=$\frac{U}{R}$计算灯泡正常发光时的电阻值;
(2)当开关S2闭合,S1、S3断开,L与R2串联,P至于最右端,由串联电路特点和电流表示数从图象中读出此时灯泡的电压,并计算此时灯泡电阻;
P中点时灯泡正常光,根据电源电压不变,由欧姆定律列式计算变阻器最大值和电源电压;
(3)当开关S1、S2、S3都闭合时,R1、R2并联,由并联电路特点和电流表量程,根据P=UI计算电路中的总功率的最大值;由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$计算电路的总功率最小值.

解答 解:
(1)由题知灯泡的额定电压为6V,由图象读出灯泡正常发光时的电流为0.5A,
由I=$\frac{U}{R}$可得灯泡正常发光时的电阻值:
RL=$\frac{{U}_{额}}{{I}_{额}}$=$\frac{6V}{0.5A}$=12Ω;
(2)由电路图知,当开关S2闭合,S1、S3断开,L与R2串联,P至于最右端时变阻器连入阻值最大,
由串联电路特点和电流表示数知:IL=IR2=0.4A,
由图象知此时灯泡的电压:UL=3V,
此时灯泡电阻:RL′=$\frac{{U}_{L}}{{I}_{L}}$=$\frac{3V}{0.4A}$=7.5Ω,
滑片P至中点时,变阻器连入阻值为$\frac{1}{2}$R2,小灯泡恰好正常发光,
电源电压不变,由I=$\frac{U}{R}$可得:
I(RL+$\frac{1}{2}$R2)=I(RL′+R2
即:0.5A×(12Ω+$\frac{1}{2}$R2)=0.4A×(7.5Ω+R2
解得:R2=20Ω,代入可得电源电压:U=11V;
(2)由电路图知,当开关S1、S2、S3都闭合时,R1、R2并联,
电流表量程0-3A,所以电路的最大电流Imax=3A,
由P=UI可得电路中的总功率的最大值:
Pmax=UImax=11V×3A=33W;
当变阻器连入阻值最大时总功率最小,由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可得电路的总功率最小值:
Pmin=$\frac{{U}^{2}}{{R}_{1}}$+$\frac{{U}^{2}}{{R}_{2}}$=$\frac{({11V)}^{2}}{20Ω}$+$\frac{({11V)}^{2}}{20Ω}$=12.1W.
答:(1)小灯泡正常发光时的电阻值为12Ω.
(2)电源电压为11V.
(3)当开关S1、S2、S3都闭合时调节滑动变阻器的滑片P,在电流不超过电流表量程的情况下,电路中的总功率的最大值和最小值分别是33W和12.1W.

点评 本题考查了串联和并联电路特点、欧姆定律以及电功率公式的应用,关键是利用好电源电压不变这一条件,注意知道灯泡电阻是变化的.

练习册系列答案
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13.阅读下列短文,回答问题:
汽车防冻液
汽车在行驶时,发动机的温度会升得很高.为了确保安全,可用水循环进行冷却.实际上,水中往往还要加入不易挥发的防冻液(原液),加入防冻液后的混合液冬天不容易凝固,长时间开车也不容易沸腾.有关资料表明,防冻液与水按不同的比例混合,混合液的凝固点、沸点不同,具体数值参见下表(表中防冻液含量是指防冻液在混合液中所占体积的百分比):
防冻液含量/%30405060708090
混合液的凝固点/℃-17-28-37-49-48-46-28
混合液的沸点/℃103104107111117124141
在给汽车水箱中加防冻液时,宜使混合液的凝固点比本地常年最低气温低10~15℃.考虑到混合液比热容的减小会影响散热效果,因此,混合液中防冻液的含量不宜过高.
(1)在混合液中,如果防冻液含量由30%逐渐增大到90%,则混合液凝固点的变化情况是D
A.逐渐升高    B.逐渐降低      C.先升高后降低   D.先降低后升高
(2)若某地常年最低气温为-15℃,对该地区汽车来说,在下列不同防冻液含量的混合液中,宜选B.
A.30%          B.40%          C.60%          D.90%
(3)长时间使用后,汽车水箱中的混合液会减少.与原来相比,混合液的沸点升高(选填“升高”、“降低”或“不变”),其原因是防冻液在混合液中所占体积的百分比增大.

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