题目内容
14.| A. | 当开关S1、S2均断开时,电流表示数为0.2A,电压表示数为4.8V | |
| B. | 当开关S1、S2均闭合时,电流表示数为0.85A,电压表示数为6V | |
| C. | 当开关S1断开时,S2闭合时,滑动变阻器连入电路的电阻不能小于10Ω | |
| D. | 若将电流表和电压表均改接小量程,当开关S1、S2断开时,滑动变阻器连入电路的电阻范围为4Ω-6Ω |
分析 (1)当开关S1、S2均断开时,R2的最大阻值与R3串联,电压表测R2两端的电压,电流表测电路中电流,根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的电流,利用欧姆定律求出R2两端的电压;
(2)当开关S1、S2均闭合时,R1与R2的最大阻值并联,电压表测电源的电压,电流表测干路电流,根据电阻的并联求出电路中的总电阻,利用欧姆定律求出干路电流;
(3)当开关S1断开时,S2闭合时,电路为R2的简单电路,电压表测电源的电压,电流表测电路中的电流,根据滑动变阻器的铭牌可知允许通过的最大电流,根据欧姆定律求出变阻器接入电路中的最小阻值;
(4)若将电流表和电压表均改接小量程,当开关S1、S2断开时,当电流表的示数最大时变阻器接入电路中的电阻最小,根据欧姆定律求出电路中的总电阻,利用电阻的串联求出滑动变阻器接入电路中的最小阻值;当电压表的示数最大时滑动变阻器接入电路中的电阻最大,根据串联电路的电压特点求出R3两端的电压,根据串联电路的电流特点和欧姆定律得出等式即可求出滑动变阻器接入电路中的最大阻值,进一步得出答案.
解答 解:(1)当开关S1、S2均断开时,R2的最大阻值与R3串联,电压表测R2两端的电压,电流表测电路中电流,
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以,电路中电流表的示数:
I=$\frac{U}{{R}_{2}+{R}_{3}}$=$\frac{6V}{24Ω+6Ω}$=0.2A,
电压表的示数:
U2=IR2=0.2A×24Ω=4.8V,故A正确;
(2)当开关S1、S2均闭合时,R1与R2的最大阻值并联,电压表测电源的电压,电流表测干路电流,
则电压表的示数为6V,
因并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和,
所以,电路中的总电阻:
R=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{10Ω×24Ω}{10Ω+24Ω}$=$\frac{120}{17}$Ω,
则干路电流表的示数;
I′=$\frac{U}{R}$=$\frac{6V}{\frac{120}{17}Ω}$=0.85A,故B正确;
(3)当开关S1断开时,S2闭合时,电路为R2的简单电路,电压表测电源的电压,电流表测电路中的电流,
由滑动变阻器的铭牌可知,电路中的最大电流I″=2A,
此时滑动变阻器接入电路中的电阻最小,
则R2′=$\frac{U}{I″}$=$\frac{6V}{2A}$=3Ω,
即滑动变阻器连入电路的电阻不能小于3Ω,故C错误;
(4)若将电流表和电压表均改接小量程,当开关S1、S2断开时,
当电流表的示数I大=0.6A时,变阻器接入电路中的电阻最小,
此时电路中的总电阻:
R总=$\frac{U}{{I}_{大}}$=$\frac{6V}{0.6A}$=10Ω,
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以,变阻器接入电路中的最小阻值:
R2小=R总-R3=10Ω-6Ω=4Ω,
当电压表的示数最大U2大=3V时,滑动变阻器接入电路中的电阻最大,
因串联电路中总电压等于各分电压之和,
所以,R3两端的电压:
U3小=U-U2大=6V-3V=3V,
因串联电路中各处的电流相等,
所以,电路中的最小电流:
I小=$\frac{{U}_{2大}}{{R}_{2大}}$=$\frac{{U}_{3小}}{{R}_{3}}$,即$\frac{3V}{{R}_{2大}}$=$\frac{3V}{6Ω}$,
解得:R2大=6Ω,
所以,滑动变阻器连入电路的电阻范围为4Ω~6Ω,故D正确.
故选ABD.
点评 本题考查了串并联电路的特点和欧姆定律的应用,关键是开关闭合、断开时电路连接方式的判断和电表所测电路元件的判断.
(1)请你用笔画线代替导线,把图甲所示的实验电路补充完整.
(2)小彬5Ω定值电阻接入电路后,闭合开关,发现电流表无示数而电压表有示数,则电路中的故障可能是定值电阻断路(写出一种);排除故障后,闭合开关,调节滑动变阻器的滑片P,使电流表的示数如图乙所示,此时电路中的电流为0.36A.
(3)将5Ω定值电阻换成10Ω定值电阻,闭合开关,为了保持电压表表的示数不变,应将滑动变阻器的滑片P向A(选填“A”或“B”)移动,记录此时各表的示数.
(4)将10Ω定值电阻换成20Ω定值电阻,重复步骤(3).
(5)实验记录的多组数据如表所示.分析数据可得出结论当电压一定时,导体中的电流与导体的电阻成反比.
| 实验次数 | 定值电阻(Ω) | 电流表示数(A) |
| 1 | 5 | |
| 2 | 10 | 0.18 |
| 3 | 20 | 0.09 |
| 加热时间/min | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 温度/℃ | 煤油 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 |
| 水 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
(2)实验中选用相同的酒精灯加热两分钟,此时水和煤油吸收热量一样多(水吸收热量多/煤油吸收热量多/水和煤油吸收热量一样多).
(3)由记录表可知,对于质量相等的煤油和水:吸收相等热量,升温较快的是煤油(煤油/水);若使两者升高相同的温度,则水(煤油/水)吸收的热量较多.由此得出物质的吸热能力与物质的种类有关.
(4)另一组的小弦同学单独对水进行加热,每隔半分钟得到一个数据并进行记录,表格如下
| 加热时间t/min | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| 水的温度t/℃ | 22 | 24 | 27 | 31 | 36 | 41 | 46 |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 实验现象示意图 | |||||
| ρ1(千克/米3) | 2.7×103 | 2.7×103 | 3.2×103 | 3.2×103 | 3.2×103 |
| ρ2(千克/米3) | 8.9×103 | 8.9×103 | 8.9×103 | 8.9×103 | 8.9×103 |
| h1(米) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.35 |
| h2(米) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
②分析序号1、2中的数据及相关现象,可得出的结论是:两种物质组成的圆柱体ρ1、ρ2和h2相同,h1越大,圆柱体对水平地面的压强越大.
③分析序号2与3中的数据及相关现象,可得出的结论是:两种物质组成的圆柱体h1、h2和ρ2相同,ρ1越大,物体对水平地面的压强越大.
④分析序号3与4与5中的数据及相关现象,可得出的结论是:两种物质组成的圆柱体总高度相同,密度较小的物质所占比例越大,圆柱体对水平地面的压强越小.
⑤该小组中有同学认为这样的圆柱体对水平地面的压强还可能与底面积有关.验证该猜想的方法可以有两种:理论推导和实验探究.请你选择一种方法解决该问题.若选择理论推导,请写出推导过程;若选择实验探究,请写出探究的过程.公式理论推导:圆柱体对水平地面的压强p=$\frac{F}{S}$=$\frac{G}{S}$=$\frac{mg}{S}$=$\frac{ρVg}{S}$=ρgh.
小明用铜片和锌片为作为电极插入较小的柠檬制成了一个水果电池,如图所示.
小华用铜片和铝片插入较大的柠檬也制成了一个水果电池.他们分别连通相同的音乐芯片,小华比小明的芯片声音要响一些.由此他们作出如下猜想:
猜想一:水果电池电压可能与水果的大小有关.
猜想二:水果电池电压可能与电极的材料有关.
(1)为了验证猜想一,小明用同一个柠檬制成水果电池,沿着电极插入的方向不断慢慢地切去外侧的部分柠檬,分别测出电压,如表一所示:
表一
| 柠檬大小 | 一个 | 大半个 | 半个 | 小半个 |
| 电压U/V | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
(2)为了验证猜想二,小华用铜片作为电池的正极,分别用外形相同的锌、铝、铁等金属片作为电池的负极,将金属片电极插入柠檬,并保持电极间距离和插入深度相同,分别测出电压,如表二所示:
表二
| 电极材料 | 铜和锌 | 铜和铝 | 铜和铁 |
| 电压U/V | 0.88 | 0.60 | 0.46 |
(3)小明先将柠檬压在桌面上滚了几下,再做成水果电池,测出电压达到1.0V,据此请你提出一个有价值、可探究的问题:水果电池的电压可能与水果的软硬度有关.
| A. | 尽量增加热机的工作时间 | B. | 尽量减少热机部件间的摩擦 | ||
| C. | 尽量使燃料充分燃烧 | D. | 尽量减少废气带走的热量 |