题目内容
7.某兴趣小组在测量额定电压为2.5伏小灯泡电功率的实验中,实验电路图如图甲所示.| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 电压U/伏 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 电流I/安 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.25 |
(1)实验时,电压表和电流表读数记录上表中.实验结束后,同学们想知道小灯泡的额定功率,却发现没有测小灯泡正常工作时的电流,能否利用表中数据求出小灯泡的额定功率?有同学认为可利用表中某组数据求出电阻R,再利用P额=U额2/R求出小灯泡的额定功率.请判断是否可行并说明理由;
(2)有同学将表中数据转换为图乙的U-I曲线,由图可知小灯泡的额定功率为0.5瓦.
(3)已知电源电压为6V,现有三个滑动变阻器,其铭牌上分别标有:甲“30Ω,0.5A”、乙“80Ω,0.5A”、丙“100Ω,1A”.你认为该兴趣小组应选择滑动变阻器进行实验.
分析 (1)灯泡灯丝电阻与温度有关.
(2)根据图象读出额定电压为2.5伏时,通过灯泡的电流,再利用P=UI可求得小灯泡的额定功率.
(3)根据串联电路特点和欧姆定律计算灯泡正常发光时变阻器的阻值,从而确定变阻器的规格.
解答 解:
(1)求出灯泡的电阻R,再用P额=$\frac{{U}^{2}}{R}$计算灯泡的额定功率,该方法不可行,因为灯丝的电阻受温度影响,在不同电压下(不同温度下),灯丝的电阻不同.
(2)由图乙的U-I曲线可知,额定电压为2.5伏时,通过灯泡的电流I=0.2A,
则小灯泡的额定功率P=UI=2.5V×0.2A=0.5W.
(3)由串联电路特点和欧姆定律可得,灯泡正常发光时变阻器连入的阻值:
R=$\frac{{U}_{R}}{I}$=$\frac{U-{U}_{额}}{I}$=$\frac{6V-2.5V}{0.2A}$=17.5Ω<30Ω,所以应选择滑动变阻器甲,乙、丙滑动变阻器的最大阻值太大.
故答案为:(1)不可行;灯丝的电阻受温度影响;(2)0.5;(3)甲.
点评 本题考查电阻与温度的关系、电功率的计算以及滑动变阻器的应用.涉及的知识点较多,考查了学生知识的综合运用和分析的能力.
练习册系列答案
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18.在下列仪器中,能检验物体是否带电的是( )
| A. | 电压表 | B. | 验电器 | C. | 电能表 | D. | 电流表 |
15.
小豫在公园看到一个小孩在荡秋千,她发现无论小孩的秋千摆荡得高还是低,来回摆动一次的时间好像并没有不同,小孩离开后,秋千继续摆动的快慢似乎和有人时也相同.那么秋千来回摆动一次的时间会受什么因素影响呢?她做出了以下猜想:
A.可能与秋千摆动的幅度有关;
B.可能与秋千和人的质量有关;
C.可能与秋千吊绳的长度有关.
她决定用单摆来模拟秋千,探究单摆来回摆动一次的时间与什么因素有关,于是她准备了不同质量的小铁球、细线、刻度尺、铁架台等器材.实验装置如图甲所示.
(1)写出实验中缺少的一种器材:秒表.
(2)小豫完成了实验并将数据记入表格中,分析数据可知:单摆来回摆动一次的时间只与摆长有关.
(3)在摆线悬挂点O的正下方固定一铁钉P,将摆球从A点释放,摆线碰到铁钉后摆球仍能继续摆动,到达B点后再摆回,如此往复,如图乙所示.若摆长为0.8m,则单摆在A、B两点间来回摆动一次所需时间应小于1.8s(选填:“大于”、“小于”或“等于”).
(4)不计空气阻力及线与铁钉的摩擦.摆球到达的A、B两点是否在同一水平线上?是(选填:“是”或“不是”).原因是:机械能守恒.
A.可能与秋千摆动的幅度有关;
B.可能与秋千和人的质量有关;
C.可能与秋千吊绳的长度有关.
她决定用单摆来模拟秋千,探究单摆来回摆动一次的时间与什么因素有关,于是她准备了不同质量的小铁球、细线、刻度尺、铁架台等器材.实验装置如图甲所示.
(1)写出实验中缺少的一种器材:秒表.
| 实验次数 | 摆幅(m) | 小球质量(kg) | 摆长(m) | 时间(s) |
| 1 | 0.1 | 0.03 | 0.8 | 1.8 |
| 2 | 0.1 | 0.04 | 0.8 | 1.8 |
| 3 | 0.2 | 0.04 | 0.8 | 1.8 |
| 4 | 0.2 | 0.04 | 1 | 2.0 |
(3)在摆线悬挂点O的正下方固定一铁钉P,将摆球从A点释放,摆线碰到铁钉后摆球仍能继续摆动,到达B点后再摆回,如此往复,如图乙所示.若摆长为0.8m,则单摆在A、B两点间来回摆动一次所需时间应小于1.8s(选填:“大于”、“小于”或“等于”).
(4)不计空气阻力及线与铁钉的摩擦.摆球到达的A、B两点是否在同一水平线上?是(选填:“是”或“不是”).原因是:机械能守恒.
16.学习了大气压强的有关知识后,小华认识到气温升高时由于空气膨胀而导致气压减小,但曝晒在太阳底下的自行车轮胎容易爆胎又说明温度越高气压越高.小华很困惑,气体压强到底是随温度的升高而增大还是随温度的升高而减小呢?为此,小华展开如下探究:
他将一定质量的空气密封起来,改变其温度和体积,用压强传感器测出其压强,数据记录如下表所示.
一定质量的空气在不同温度和体积下的压强(单位:千帕)
(1)实验中密封空气温度为40℃,体积为20升时,它的压强为128kPa.
(2)分析表中实验数据可得出的结论是:温度越高,压强越大.(答出一条即可)
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他将一定质量的空气密封起来,改变其温度和体积,用压强传感器测出其压强,数据记录如下表所示.
一定质量的空气在不同温度和体积下的压强(单位:千帕)
| 温度(℃) 体积(升) | 0 | 20 | 40 | 60 |
| 80 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 40 | 56 | 60 | 64 | 69 |
| 20 | 112 | 120 | 128 | 139 |
(2)分析表中实验数据可得出的结论是:温度越高,压强越大.(答出一条即可)
(3)大气压强的变化规律与轮胎内气压的变化规律相矛盾的原因是气体的质量发生了变化.