题目内容
1.如图甲所示,电源电压恒定,R0为定值电阻,将滑动变阻器的滑片从a端滑到b端的过程中,电压表示数U与电流表示数I间的关系图象如图乙所示.求:(1)滑动变阻器R的最大阻值;
(2)R0的阻值及电源电压;
(3)当滑片滑到滑动变阻器的中点时,电阻R0消耗的功率?
分析 (1)当滑片位于a端时,变阻器接入电路中的电阻最大时,R0与R串联,电流表测电路中的电流,电压表测R两端的电压,此时电路中的电流最小,根据图乙得出电表的示数,根据欧姆定律求出滑动变阻器的最大阻值;
(2)根据电阻的串联和欧姆定律表示出电源的电压;当滑片位于b端时,电路为R0的简单电路,电路中的电流最大,根据图乙读出电路中的最大电流,根据欧姆定律表示出电源的电压,利用电源的电压不变得出等式即可求出R0的阻值,进一步求出电源的电压;
(3)当滑片滑到滑动变阻器的中点时,根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的电流,利用P=I2R求出电阻R0消耗的功率.
解答 解:
(1)当滑片位于a端时,R0与R串联,电流表测电路中的电流,电压表测R两端的电压,R连入阻值最大,此时电路中的电流最小,
由图乙可知,电路中的电流I小=0.4A,UR=8.0V,
由I=$\frac{U}{R}$可得,滑动变阻器的最大阻值:
R=$\frac{{U}_{R}}{{I}_{最小}}$=$\frac{8.0V}{0.4A}$=20Ω;
(2)串联电路中总电阻等于各分电阻之和,由I=$\frac{U}{R}$可得,电源的电压:
U=I最小(R0+R)=0.4A×(R0+20Ω),
当滑片位于b端时,电路为R0的简单电路,电路中的电流最大,
由图乙可知,电路中的最大电流I最大=1.2A,
则电源的电压:
U=I最大R0=1.2A×R0,
因电源的电压不变,
所以,0.4A×(R0+20Ω)=1.2A×R0,
解得:R0=10Ω,
电源的电压:U=I最大R0=1.2A×10Ω=12V;
(3)当滑片滑到滑动变阻器的中点时,电路中的电流:
I=$\frac{U}{{R}_{0}+\frac{1}{2}R}$=$\frac{12V}{10Ω+\frac{1}{2}×20Ω}$=0.6A,
电阻R0消耗的功率:
P0=I2R0=(0.6A)2×10Ω=3.6W.
答:(1)滑动变阻器R的最大阻值为20Ω;
(2)R0的阻值为10Ω,电源的电压为12V;
(3)当滑片滑到滑动变阻器的中点时,电阻R0消耗的功率为3.6W.
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,关键是根据图象读出有用的信息.
| 主要器材 | 微波炉 | 电能表 |
| 相关资料 | 额定电压220V 频率50Hz | 220V 10(20)A 50Hz 600revs/kW•h |
活动记录 | ①取质量为250g的水,测得水的初温为20℃ ②关闭家中其它用电器,只将该微波炉接入电路中,让其单独工作 ③用微波炉给水加热1min ④测得电能表的转盘在这1min内转了12转 ⑤加热1min后,水的温度达到60℃ | |
(1)微波炉的实际功率.
(2)微波炉给水加热的效率(精确到1%).
| A. |
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| B. |
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| C. |
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| D. |
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(1)实验时应选较薄(选填“较厚”或“较薄”)的玻璃板代替平面镜竖立在水平桌面上.
(2)在玻璃板前放置棋子A,将完全相同的棋子B放在玻璃板后并移动,人眼一直在玻璃板的前侧观察,直至B与A的像完全重合,由此可得结论:像与物大小相等.
(3)为了探究平面镜成像的虚实情况,将一张白卡片竖直放在B所在的位置,应在玻璃板后(选填“前”或“后”)侧观察白卡片上是否有A的像.
(4)改变A的位置,重复(2)中步骤并分别测出A和B到玻璃板的距离,记录在表中.
| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| A到玻璃板的距离/cm | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
| B到玻璃板的距离/cm | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
| A. | 把图钉帽的面积做的较大,可以大大减少对手的压力 | |
| B. | 同一深度变换金属盒朝向,U型管液桂高度差会变小 | |
| C. | 钢笔吸墨水对捏扁笔胆而后再松开利用了笔胆的吸力 | |
| D. | 甩动软管上部来吸纸屑利用了流体压强与流速的关系 |