题目内容
5.分析 由题意可知,灯泡L与定值电阻R串联,通过它们的电流相等,且它们两端的电压和电源的电压相等,根据图象读出符合题意的电流和电压,根据P=I2R求出定值电阻的功率.
解答 解:由题意可知,灯泡L与定值电阻R串联,
因串联电路中各处的电流相等,且电源的电压等于各分电压之和,
所以,由I=$\frac{U}{R}$可得,电源的电压:
U=UL+UR=UL+IR,即6V=UL+I×10Ω,
由图象可知,当I=0.2A、UL=4V时符合,
定值电阻的电功率:
PR=I2R=(0.2A)2×10Ω=0.4W.
故答案为:4;0.4.
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,从图象中读出符合题意的电流和电压是关键.
练习册系列答案
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20.在实验中经常遇到现象或效果不明显的问题,我们需要对实验进行优化改进,下列采用的措施不合理的是( )
| A. | 在测量纸锥下落的速度时,为了方便时间的测量,选用锥角较大的纸锥 | |
| B. | 在探究平面镜成像时,为了使棋子的像清晰一些,用手电筒对着棋子照 | |
| C. | 在探究电流的热效应时,为了便于比较,被加热液体用水代替煤油 | |
| D. | 在探究红外线的热效应时,为了使温度计示数变化明显,将玻璃泡涂黑 |
10.
电压力锅是传统高压锅和电饭锅的升级换代产品,它综合了压力锅和电饭锅的优点.下表是某品牌电压力锅的部分参数.
(1)高压锅的原理是液体沸点随着液面上方气压升高而增大;
(2)该电压力锅贮满初温为20℃的水后,在一标准大气压下将其烧开,则在此过程中水吸收的热量是多少焦耳?[c水=4.2×103J/(kg•℃)];
(3)该电压力锅的发热电阻的阻值是多少欧姆?若在实际电压为110V的工作环境下,该电热水器的实际功率是多少瓦特?(忽略温度对电压力锅电阻的影响,保留一位小数).
| 容量/kg | 5 |
| 额定电压/V | 220 |
| 额定功率/W | 900 |
(2)该电压力锅贮满初温为20℃的水后,在一标准大气压下将其烧开,则在此过程中水吸收的热量是多少焦耳?[c水=4.2×103J/(kg•℃)];
(3)该电压力锅的发热电阻的阻值是多少欧姆?若在实际电压为110V的工作环境下,该电热水器的实际功率是多少瓦特?(忽略温度对电压力锅电阻的影响,保留一位小数).
17.
某同学想探究通过铅笔芯的电流与其两端电压的关系,设计了如图1所示的电路,选用的器材有:阻值约为4Ω的铅笔芯一根,两节干电池组成的电池组,0-0.6A的电流表,0~3V的电压表,滑动变阻器(10Ω,2A),开关,导线等.
(1)该同学根据电路图连接电路,在闭合开关前应将滑动变阻器的滑片P移到b端(选填“a”或“b”).
(2)该同学移动滑动变阻器的滑片,将获得的几组数据记录在右表中,当采集第三组据时,电压表指针的偏转情况如图2所示.此时电流表的示数为0.30A.由表中数据可知,通过铅笔芯的电流与其两端电压成正比.
| 实验序号 | U/V | I/A |
| ① | 0.4 | 0.1 |
| ② | 0.8 | 0.2 |
| ③ | 1.2 | |
| ④ | 1.6 | 0.4 |
| ⑤ | 2.0 | 0.5 |
(2)该同学移动滑动变阻器的滑片,将获得的几组数据记录在右表中,当采集第三组据时,电压表指针的偏转情况如图2所示.此时电流表的示数为0.30A.由表中数据可知,通过铅笔芯的电流与其两端电压成正比.
15.在探究液体压强特点的实验中,某实验小组同学做了下列实验.
①首先选用两根两端开口的玻璃管(横截面积关系为SA<SB),在两端玻璃管的一端扎上橡皮薄膜,然后倒入适量的水,橡皮膜从原来的A位置下凹至B位置,如图1(a)(b)所示.由此可知:液体对容器底部压强与液体重力无关,与容器底面积无关.(均选填“有关”或“无关”)
②然后将其中一根扎有橡皮薄膜的玻璃管插入水中的不同位置,实验现象如图2(a)(b)(c)所示.可得的初步结论是:同种液体内部,液体压强大小与深度有关,深度越深,压强越大.
③接着又利用数字式压强传感器分别浸没在甲、乙两种液体中的不同深度处,测出液体内部的压强,表一,表二为他们记录的实验数据.
表一ρ甲=1.0×103千克/米3
表二ρ乙=1.0×103千克/米3
(a)此实验中用数字式压强传感器测出液体在不同深度处压强值的目的是为了进一步研究液体压强与深度的关系.
(b)分析比较实验序号2与6、3与7和4与8中的压强与深度和液体密度的大小关系,可得:当液体密度相同时,深度越深时,液体内部压强越大.
①首先选用两根两端开口的玻璃管(横截面积关系为SA<SB),在两端玻璃管的一端扎上橡皮薄膜,然后倒入适量的水,橡皮膜从原来的A位置下凹至B位置,如图1(a)(b)所示.由此可知:液体对容器底部压强与液体重力无关,与容器底面积无关.(均选填“有关”或“无关”)
②然后将其中一根扎有橡皮薄膜的玻璃管插入水中的不同位置,实验现象如图2(a)(b)(c)所示.可得的初步结论是:同种液体内部,液体压强大小与深度有关,深度越深,压强越大.
③接着又利用数字式压强传感器分别浸没在甲、乙两种液体中的不同深度处,测出液体内部的压强,表一,表二为他们记录的实验数据.
表一ρ甲=1.0×103千克/米3
| 实验 序号 | 深度 (米) | 压强 |
| 1 | 0.1 | 980 |
| 2 | 0.4 | 3920 |
| 3 | 0.8 | 7840 |
| 4 | 1.2 | 11760 |
| 实验 序号 | 深度 (米) | 压强 |
| 5 | 0.2 | 1568 |
| 6 | 0.5 | 3920 |
| 7 | 1.0 | 7840 |
| 8 | 1.5 | 11760 |
(b)分析比较实验序号2与6、3与7和4与8中的压强与深度和液体密度的大小关系,可得:当液体密度相同时,深度越深时,液体内部压强越大.