题目内容
12.有一种亮度可以调节的小台灯,其电路图如图甲所示,电源电压为24V,灯泡L的额定电压为24V,通过灯泡L的电流跟其两端电压的关系如图乙所示.当灯泡L正常发光时,灯丝的电阻为60Ω.调节滑动变阻器R,当灯泡L的实际功率为1.2W时,滑动变阻器R消耗的功率为3.6W.分析 (1)当灯泡L正常发光时两端的电压和额定电压相等,根据图乙读出通过的电流,利用欧姆定律求出灯丝的电阻;
(2)根据图乙读出灯泡L的实际功率为1.2W时两端的电压和通过的电流,根据串联电路的电压特点求出R两端的电压,利用串联电路的电流特点和P=UI求出滑动变阻器R消耗的功率.
解答 解:(1)当灯泡L正常发光时两端的电压UL=24V,由图乙可知通过的电流IL=0.4A,
由I=$\frac{U}{R}$可得,灯丝的电阻:
RL=$\frac{{U}_{L}}{{I}_{L}}$=$\frac{24V}{0.4A}$=60Ω;
(2)由图乙可知,当灯泡两端的电压UL′=6V,通过的电流IL′=0.2A时,
灯泡的实际功率PL′=UL′IL′=6V×0.2A=1.2W,
因串联电路中总电压等于各分电压之和,
所以,滑动变阻器R两端的电压:
UR=U-UL′=24V-6V=18V,
因串联电路中各处的电流相等,
所以,滑动变阻器R消耗的功率:
PR=URIR=URIL′=18V×0.2A=3.6W.
故答案为:60;3.6.
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,根据图象读出灯泡两端的电压和对应的电流是关键.
练习册系列答案
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14.将灯L接到电压为U的电路上时,灯的电功率为36W,若将灯L与一个电阻R串联后仍接在原电路上时,灯L消耗的电功率为25W,设灯丝电阻不变,则此电阻消耗的电功率是( )
| A. | 3W | B. | 4W | C. | 5W | D. | 11W |
7.
在“研究串联电路电压的特点”实验中,小阳同学设计并连接了如图所示的电路,其中小灯泡L的额定电压为10V,电压表、电流表均选择了合适的量程且能正常使用.
(1)闭合开关S后,小阳发现电压表V2的示数为OV,而电压表V1、V3的示数均为12V,电流表也有示数.你认为出现这种情况的原因可能是滑动变阻器短路.
(2)恢复正常后,闭合开关,当滑动变阻器的滑片向左移动时,V1的示数变大;V2的示数变小.
(3)移动滑动变阻器滑片,依次记录了以下几组数据
分析以上实验数据,可以得出的结论是串联电路两端的总电压等于各部分电路两端电压之和.
(4)完成并记录了第3次实验数据后,小阳想测量一下小灯泡的额定功率,结合题目信息,以下操作可以达到目的是A和C.
A.向左移动滑动变阻器滑片,使V1的示数为10V,同时读出电流表示数
B.向右移动滑动变阻器滑片,使V1的示数为10V,同时读出电流表示数
C.向左移动清动变阻器滑片,使V2的示数为2V,同时读出电流表示数
D.向右移动滑动变阻器滑片.使V2的示数为2V,同时读出电流表示数.
(1)闭合开关S后,小阳发现电压表V2的示数为OV,而电压表V1、V3的示数均为12V,电流表也有示数.你认为出现这种情况的原因可能是滑动变阻器短路.
(2)恢复正常后,闭合开关,当滑动变阻器的滑片向左移动时,V1的示数变大;V2的示数变小.
(3)移动滑动变阻器滑片,依次记录了以下几组数据
| 次数 | U1 (V1示数/V) | U2 (V2示数/V) | U3 (V3示数/V) |
| 1 | 2 | 10 | 12 |
| 2 | 4 | 8 | 12 |
| 3 | 6 | 6 | 12 |
(4)完成并记录了第3次实验数据后,小阳想测量一下小灯泡的额定功率,结合题目信息,以下操作可以达到目的是A和C.
A.向左移动滑动变阻器滑片,使V1的示数为10V,同时读出电流表示数
B.向右移动滑动变阻器滑片,使V1的示数为10V,同时读出电流表示数
C.向左移动清动变阻器滑片,使V2的示数为2V,同时读出电流表示数
D.向右移动滑动变阻器滑片.使V2的示数为2V,同时读出电流表示数.
4.
如甲所示,此装置叫压强计,其用途是可以测量液体内部的压强.它的构造主要包括U型玻璃管、金属盒、橡胶管和支架等部分.甲图中当金属盒上的橡皮膜受到压强时,U型管两边的液面会出现高度差;压强越大,液面的高度差也越大.如图乙所示,若把金属盒放入液体中,U型管内液面出现高度差,说明液体内部存在压强.
小明利用上述装置进行探究液体内部压强规律,表格是小明探究过程中记录的实验数据:
(1)小明根据上述数据记录,进行了数据的分析和论证认为,比较序号为3、4、5的三组数据可得出结论:液体的压强随液体深度的增加而增大;
(2)比较序号1、2、3的三组数据可得出结论:在同一深度,液体向各个方向的压强相等;
(3)比较序号为5、6的两组数据可得出结论:不同液体的压强还跟液体的密度有关系.
小明利用上述装置进行探究液体内部压强规律,表格是小明探究过程中记录的实验数据:
| 序号 | 液体 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 压强计 | ||
| 左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差/mm | ||||
| 1 | 水 | 3 | 朝上 | 186 | 214 | 28 |
| 2 | 3 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
| 3 | 3 | 朝侧面 | 186 | 214 | 28 | |
| 4 | 6 | 朝侧面 | 171 | 229 | 58 | |
| 5 | 9 | 朝侧面 | 158 | 242 | 84 | |
| 6 | 盐水 | 9 | 朝侧面 | 154 | 246 | 92 |
(2)比较序号1、2、3的三组数据可得出结论:在同一深度,液体向各个方向的压强相等;
(3)比较序号为5、6的两组数据可得出结论:不同液体的压强还跟液体的密度有关系.
1.如图所示为“神舟八号”飞船与“天宫一号”飞行器即将对接时的模拟图,下列说法正确的是( )
| A. | 在完成对接后,“神舟八号”相对于“天宫一号”是运动的 | |
| B. | 在完成对接后,“神舟八号”相对于“天宫一号”是静止的 | |
| C. | “神舟八号”与“天宫一号”在轨道上运行时没有质量 | |
| D. | “神舟八号”与“天宫一号”在轨道上运行时没有惯性 |