题目内容
20.| A. | 图线甲是电阻R1的“U-I”关系图象 | |
| B. | 电源电压为9V | |
| C. | 滑动变阻器R2的最大阻值为20Ω | |
| D. | 变阻器滑片在中点时,电压表V2示数为7.2V |
分析 (1)根据电压变化的范围进行判断,定值电阻两端电压不会等于零;
(2)当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时,电路中的电流最小,根据图象读出电路中的最小电流和两电阻两端的电压,根据串联电路的电压特点求出电源的电压,根据欧姆定律求出R1和滑动变阻器的最大阻值;
(3)变阻器滑片在中点时,根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的电流,再根据欧姆定律求出电压表V2示数.
解答 解:(1)当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时,电路中的电流最大,R1两端的电压最大,R2两端的电压为0,
由图象可知,甲为滑动变阻器R2的U-I关系图象,乙为电阻R1的U-I图象,故A错误;
(2)当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时,电路中的电流最小,
由U-I图象可知,电路中的最小电流I=0.3A,R1两端的电压U1=3V,R2两端的电压U2=9V,
因串联电路中总电压等于各分电压之和,
所以,电源电压:
U=U1+U2=3V+9V=12V,故B错误;
由I=$\frac{U}{R}$可得,R1和滑动变阻器的最大阻值:
R1=$\frac{{U}_{1}}{I}$=$\frac{3V}{0.3A}$=10Ω,R2=$\frac{{U}_{2}}{I}$=$\frac{9V}{0.3A}$=30Ω,故C错误;
(3)变阻器滑片在中点时,
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′=$\frac{U}{{R}_{1}+\frac{{R}_{2}}{2}}$=$\frac{12V}{10Ω+\frac{30Ω}{2}}$=0.48A,
电压表V2的示数:
U2′=I′×$\frac{{R}_{2}}{2}$=0.48A×$\frac{30Ω}{2}$=7.2V,故D正确.
故选D.
点评 本题考查串联电路电流和电压的规律以及滑动变阻器的使用,关键是欧姆定律的应用,要明白电路各个用电器的连接情况,还要会看“U-I”关系图象.在电学中,有些题目的信息是通过图象给出的,所以要会读电路图中的信息和U-I图象中的信息.
| A. | 电阻变大,电流减小 | B. | 电阻变小,额定电功率变大 | ||
| C. | 电阻变小,实际功率变大 | D. | 电阻不变,电压变大 实际功率变大 |
| A. | 1A | B. | 1.5A | C. | 2A | D. | 2.5A |
| A. | B. | C. | D. |
(1)实验中是通过观察小球推动纸盒移动的距离来比较小球对纸盒做功的多少,从而判断小球动能的大小;从图中可以看出,A、B、C三个小球刚到达水平面时,C球的动能最大.
(2)要探究动能大小与物体质量的关系应选用甲丙两图;实验中需要控制速度相同,为了达到这一目的所采取的具体操作方法是让质量不同的两个铁球从同一高度滑下,该实验可以得到的实验结论是物体的速度相同,它的质量越大,动能越大.
(3)质量和速度谁对动能的影响较大呢?某物理兴趣小组借助速度传感器和其他仪器进一步得出了两组数据,如表一和表二所示
| 表一(钢球撞击时的速度为v=8cm/s) | 表二(钢球质量为m:100g) | |||||
| 序号 | 钢球质量m/g | 木块滑行距离S/cm | 序号 | 钢球撞击速度v/cm.s-1 | 木块滑行距离S/cm | |
| 1 | 100 | 10 | 1 | 8 | 10 | |
| 2 | 200 | 20 | 2 | 16 | 40 | |
| 3 | 300 | 30 | 3 | 24 | 90 | |