题目内容
5.| A. | 电阻R1的阻值为20Ω | |
| B. | 滑片P移到b端时,R2两端的电压为6V | |
| C. | 滑片P移到a端时,R1消耗的功率为0.2W | |
| D. | 当滑片P移到中点时,通过R1的电功率为0.9W |
分析 (1)当滑片P移到b端时,接入电路中的电阻为0,电路为R1的简单电路,电压表的示数为电源的电压,根据图象读出电源的电压;
(2)滑片P移到a端时,R1与滑动变阻器的最大阻值串联,根据图象读出电压表的示数和滑动变阻器的最大阻值,根据串联电路的电压特点求出滑动变阻器两端的电压,利用欧姆定律和电路中的电流特点得出等式即可求出R1的阻值,根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$求出滑片P移到a端时R1消耗的功率;
(3)根据图象得出滑片P移到中点时电压表的示数,根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$求出R1的电功率.
解答 解:(1)当滑片P移到b端时,电路为R1的简单电路,电压表的示数为电源的电压,此时滑动变阻器接入电路中的电阻为0,两端的电压为0,故B错误;
由图象可知,电压表的示数为6V即电源的电压U=6V;
(2)滑片P移到a端时,R1与滑动变阻器的最大阻值串联,
由图象可知,滑动变阻器R2的最大阻值为20Ω,电压表的示数U1=2V,
因串联电路中总电压等于各分电压之和,
所以,滑动变阻器两端的电压:
U2=U-U1=6V-2V=4V,
因串联电路中各处的电流相等,
所以,$\frac{{U}_{1}}{{R}_{1}}$=$\frac{{U}_{2}}{{R}_{2}}$,即$\frac{2V}{{R}_{1}}$=$\frac{4V}{20Ω}$,
解得:R1=10Ω,故A错误;
R1消耗的功率:
P1=$\frac{{{U}^{2}}_{1}}{{R}_{1}}$=$\frac{(2V)^{2}}{10Ω}$=0.4W,故C错误;
(3)由图象可知,当滑片P移到中点即R2′=10Ω时,U1′=3V,
R1的电功率:
P1=$\frac{({U}_{1}′)^{2}}{{R}_{1}}$=$\frac{(3V)^{2}}{10Ω}$=0.9W,故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、电功率公式的应用,关键是根据图象读出滑片接入电路中不同电阻时对应电压表的示数.
| 电池容量 | 50kW•h |
| 输入电压 | 220V |
| 输入功率 | 5000W |
(2)若仅由汽油机提供动力,假设一箱汽油完全燃烧放出的热量的30%与蓄电池储存的最大能量相当,汽车一箱油是多少升?(汽油的热值为3.0×107J/L)
(1)利用如图甲所示的装置可以测出长方体木块受到的滑动摩擦力大小.实验注意的事项:木板平面应水平;用手拉木块,使它保持匀速直线运动.
(2)某小组同学在完成实验探究前提出了以下猜想:
A.与压力大小有关
B.与接触面的粗糙程度有关
C.与接触面积大小有关
该小组利用图甲装置和相关器材进行了实验探究,并把实验探究情况记录如下:
| 序号 | 实验条件 | 测力计示数/N | ||
| 长方体木块的放置 | 表面情况 | 压力/N | ||
| 1 | 平放 | 木板 | 8 | 1.6 |
| 2 | 平放 | 木板 | 12 | 2.4 |
| 3 | 平放 | 木板 | 16 | 3.2 |
| 4 | 侧放 | 木板 | 16 | 3.2 |
| 5 | 竖放 | 木板 | 16 | 3.2 |
| 6 | 平放 | 木板上铺棉布 | 8 | 2.4 |
| 7 | 平放 | 木板上铺毛巾 | 8 | 4.0 |
要验证猜想B,应选取序号为1、6、7的三次实验.
要验证猜想C,应选取序号为3、4、5的三次实验.
(3)完成实验后,大家通过讨论评估,对实验方法进行了优化(如图乙).将长木板B置于水平面上,长方体木块A置于B板上,一轻弹簧测力计右端固定,左端挂钩与A相连,弹簧测力计水平,用水平力向左拉动木板B使其向左运动,木板B不需要匀速(填“需要匀速”或“不需要匀速”)直线运动,弹簧测力计示数的放大情况如图所示,长方体木块受到滑动摩擦力的大小为2.6N,方向水平向左(填“向左”或“向右”).
| A. | 在发现有人触电时,要及时伸手将他拉开 | |
| B. | 在做清洁时,可以用湿抹布擦灯泡和开关 | |
| C. | 控制灯泡的开关必须安装在火线上 | |
| D. | 所有用电器的外壳工作时都要与大地相连 |