题目内容
18.实际的电源都有一定的电阻,如干电池,我们需要用它的电压U和电阻r两个物理量来描述它,实际计算过程中,可以把它看成是一节理想干电池U与一个电阻r串联(如图甲所示).(1)如图乙的电路,已知电池的电压U=1.5V,当调节电阻箱R=14Ω时,电流表为0.1A(电流表内阻不计),求电源内阻r
(2)电源短路时容易烧坏电源,应该避免,计算该电源短路时,电源内阻r在10s内产生的热量大小
(3)实际电源的输出功率(即电阻箱R的电功率)与电阻箱R的阻值大小有关,请用U、r、R写出电源的输出功率表达式.并证明R=r时,输出功率最大.
分析 (1)根据欧姆定律求出电路中的总电阻,利用电阻的串联求出电源内阻;
(2)该电源短路时,根据Q=W=$\frac{{U}^{2}}{R}$t求出电源内阻r在10s内产生的热量;
(3)根据电阻的串联和欧姆定律表示出电源的电压,根据P=I2R表示出电源的输出功率,然后判断输出功率最大时R的阻值.
解答 解:(1)由I=$\frac{U}{R}$可得,电路中的总电阻:
R总=$\frac{U}{I}$=$\frac{1.5V}{0.1A}$=15Ω,
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以,电源内阻:
r=R总-R=15Ω-14Ω=1Ω;
(2)该电源短路时,电源内阻r在10s内产生的热量:
Q=W=$\frac{{U}^{2}}{r}$t=$\frac{(1.5V)^{2}}{1Ω}$×10s=22.5J;
(3)电路中的电流:
I=$\frac{U}{r+R}$,
电源的输出的功率:
P输出=I2R=($\frac{U}{r+R}$)2R=$\frac{{U}^{2}R}{(r+R)^{2}}$=$\frac{{U}^{2}}{\frac{(r+R)^{2}}{R}}$=$\frac{{U}^{2}}{\frac{{r}^{2}+2rR+{R}^{2}}{R}}$=$\frac{{U}^{2}}{\frac{{r}^{2}-4rR+{R}^{2}+4rR}{R}}$=$\frac{{U}^{2}}{\frac{(r-R)^{2}}{R}+4r}$,
当R=r时,P输出最大.
答:(1)电源内阻为1Ω;
(2)该电源短路时,电源内阻r在10s内产生的热量为22.5J;
(3)电源的输出功率表达式P输出=$\frac{{U}^{2}R}{(r+R)^{2}}$,当R=r时输出功率最大.
点评 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用,正确的判断电源的输出功率是关键.
| A. | 中学生的重力大约是500N | |
| B. | 泰山玉皇顶的大气压约为1.5×105Pa | |
| C. | 一张报纸平铺在桌面上对桌面的压强大约是1Pa | |
| D. | 两个鸡蛋的重约为1N |
条件”,他将实验中观察到的现象记录在如表中.
| 次数 | 开关 | 磁场方向 | 导体AB的运动方向 | 电流表指针的偏转方向 |
| 1 | 断开 | 上N下S | 向右运动 | 不偏移 |
| 2 | 闭合 | 上N下S | 向右运动 | 向左偏移 |
| 3 | 闭合 | 上N下S | 向左运动 | 向右偏移 |
| 4 | 闭合 | 上N下S | 向上运动 | 不偏移 |
| 5 | 闭合 | 上S下N | 向下运动 | 不偏移 |
| 6 | 闭合 | 上S下N | 向右运动 | 向右偏移 |
| 7 | 闭合 | 上S下N | 向左运动 | 向左偏移 |
(2)比较实验2和3(或6和7)可知:在磁场方向一定时,感应电流的方向与导体切割磁感线运动方向有关.
(3)比较实验2、6或3、7可知:在导体切割磁感线运动方向不变时,感应电流的方向与磁场方向有关.
(4)这个现象在生产和生活中的重要应用是发电机;.
(5)针对这个实验,小勇进行了进一步的探究,他提出了“感应电流的大小可能与导体切割磁感线的运动速度有关”的猜想,于是他设计了如下的实验方案:①保持磁场强弱不变,让导体AB以不同(填“相同”或“不同”)的速度沿相同方向做切割磁感线运动,观察电流表指针偏转幅度大小.
②如果电流表指针偏转幅度不同,说明感应电流的大小与导体切割磁感线运动速度有关(填“有关”或“无关”).
①将海绵放在调好平衡的天平左盘,右盘放上最小的5g砝码,结果天平上的指针偏向分度盘的右侧,将5g砝码放回砝码盒,接下来的操作是移动游码,直至天平再次平衡,测得质量m1=0.2g;
②用量筒取V1=50mL的水;
③将干燥的海绵放人量筒,用细铁丝将其全部压入水中,一段时间后水面到达刻度值V2=50.5mL;
④小绵认为干燥海绵的体积应该包括海绵在水中排开水的体积和所吸水的体积.于是,她又用天平测得一个空烧杯的质量为m2=80.5g;
⑤从量筒中拿出湿海绵放入烧杯中,测得总质量为m3,如图所示,海绵所吸水的体积V吸=$\frac{{m}_{3}-{m}_{2}-{m}_{1}}{{ρ}_{水}}$(用ρ水和测量的物理量符号表示).
(1)请完成步骤①和⑤中的填空.
(2)下表为实验数据记录表格,请将相关的测量值和计算结果填写在空白处.
| 海绵质量m1/g | 量筒中水的体积V1/cm3 | 海绵浸没后水的体积V2/cm3 | 烧杯的质量m2/g | 湿海绵和烧杯的总质量m3/g | 海绵的体积 V/cm3 | 海绵的密度ρ/g•cm-3 |
| 0.2 | 50 | 50.5 | 80.5 | 89.6 | 9.4 | 0.02 |
| A. | 乙杯中物体所受浮力较大 | |
| B. | 甲杯对水平桌面的压强大于乙杯对水平桌面的压强 | |
| C. | 若向甲杯中不断加盐,物块最终一定会浮起来 | |
| D. | 若向乙杯中不断加盐,物块受到的浮力会不断增大 |