题目内容
9.分析 (1)闭合开关S,开关S0拨至b时,两电阻串联,电压表测R1两端的电压;闭合开关S,开关S0拨至a时,两电阻串联,电压表测电源的电压,根据串联电路的电压特点求出两电阻两端的电压之比,根据串联电路的电流特点和欧姆定律求出两电阻的阻值之比,然后求出R2的阻值;
(2)根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的电流,根据P=I2R求出此时R2的电功率.
解答 解:(1)闭合开关S,开关S0拨至b时,两电阻串联,电压表测R1两端的电压;
闭合开关S,开关S0拨至a时,两电阻串联,电压表测电源的电压,
因串联电路中总电压等于各分电压之和,且开关S0拨至b时电压表示数是拨至a时的三分之一,
所以,两电阻两端的电压之比:
$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}$=$\frac{\frac{U}{3}}{U-\frac{U}{3}}$=$\frac{1}{2}$,
因串联电路中各处的电流相等,
所以,由I=$\frac{U}{R}$可得,两电阻的阻值之比:
$\frac{{R}_{1}}{{R}_{2}}$=$\frac{\frac{{U}_{1}}{I}}{\frac{{U}_{2}}{I}}$=$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}$=$\frac{1}{2}$,
则R2的阻值R2=2R1=2×5Ω=10Ω;
(2)若电源电压为3V,当开关S0拨至b时,
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以,电路中的电流:
I=$\frac{U}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{3V}{5Ω+10Ω}$=0.2A,
R2的电功率:
P2=I2R1t=(0.2A)2×10Ω=0.4W.
故答案为:10;0.4.
点评 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、焦耳定律、电功率公式的应用,分清两种情况下电路的连接方式不变而电压表测量的电路元件不同是关键.
| A. | S,S1,S2均闭合,滑动变阻器滑片向右移动,电流表A1示数变小,灯泡L变亮 | |
| B. | S闭合,S1,S2断开,滑动变阻器滑片向右滑动过程中,电压表示数由U变为U1,电流表A1示数由I变为I1,定值电阻R1的功率变化量为(U-U1)(I+I1) | |
| C. | S闭合,S1,S2断开,在保证电路安全的情况下,滑动变阻器的功率变化范围为0.5W-0.667W | |
| D. | S,S2闭合,S1断开,滑动变阻器滑片向右滑动,电流表A1示数的变化量大于电流表A2示数的变化量 |
| 实验 次数 | 钩码总重G/N | 钩码上升的高度h/m | 测力计示数F/N | 测力计移动距离s/m | 机械效率η |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |
| 2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83% |
| 3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
(2)第1次实验测得的机械效率为74%.(结果保留两位有效数字)
(3)分析表中数据可知:第2次实验是用b图做的;第4次实验是用c图做的.(选填“a”、“b”或“c”)
(4)由1、2次实验数据可知:使用同一滑轮组,物体越重,机械效率越高;
由1、3次实验数据可知:使用不同的滑轮组,提升相同的重物,动滑轮个数越多(即动滑轮总重越重),滑轮组的机械效率越低(填“越高”、“越低”或“不变”).