题目内容
16.某同学利用如下实验器材研究“小灯泡的伏安特性曲线”:电源(电动势3V,内阻可忽略不计)、滑动变阻器(最大阻值10Ω)、电压表、电流表、电键、小灯泡、导线若干.(1)实验过程中某次实验时电压表,电流表的指针指示位置如图1所示,则电压表的读数为1.20V,电流表读数为0.40A;
(2)根据实验得到的数据作出小灯泡的U-I图象如图2所示,则可知小灯泡的电阻随电压增大而增大(填“增大”、“减小”或“不变”)
(3)在图3中把缺少的导线补全,连接成实验电路;
(4)若按图3正确连线后,合上电键,移动滑动变阻器的滑片,小灯泡不能完全熄灭,其他完全正常,则可判断是导线NE(填接线柱字母,如GH)发生断路,此时的电路中,小灯泡可能获得的最小功率是0.13W(保留两位有效数字).
分析 (1)根据电表量程确定其分度值,然后根据指针位置读出其示数.
(2)根据图示图象应用欧姆定律分析灯泡电阻随电压增大如何变化.
(3)根据题意确定滑动变阻器与电流表的接法,然后连接实物电路图.
(4)滑动变阻器采用分压接法时灯泡电阻两端电压与通过灯泡的电流可以从零开始变化,滑动变阻器采用限流接法时电压与电流不能从零开始变化,根据题意分析电路故障;格局图示图象应用串联电路特点求出灯泡电压与电流,然后应用电功率公式求出灯泡的实际功率.
解答 解:(1)由图示电压表可知,其量程为3V,分度值为0.1V,示数为:1.20V;由图示电流表可知,其量程为0.6A,分度值为0.02A,示数为0.40A;
(2)由图示图象可知,随灯泡两端电压增大通过灯泡的电流增大,灯泡两端电压与电流的比值增大,即灯泡电阻增大.
(3)描绘灯泡伏安特性曲线电压与电流需要从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法;由于灯泡电阻较小远小于电压表内阻,电流表应采用外接法,电路图如图所示:![]()
(4)合上电键,移动滑动变阻器的滑片,小灯泡不能完全熄灭,说明灯泡实际功率不为零,灯泡两端电压不能从零开始变化,滑动变阻器实际采用了限流接法,由图示电路图可知,NE间导线断路;
滑动变阻器采用限流接法时,当滑动变阻器阻值全部接入电路即滑动变阻器接入电路阻值为10Ω电路电流最小,灯泡实际功率最小,由图示图象可知,滑动变阻器阻值全部接入电路时通过灯泡的电流为0.25A,灯泡两端电压为0.5V,灯泡实际功率:P=UI=0.5×0.25≈0.13W;
故答案为:(1)1.20;0.40;(2)增大;(3)电路图如图所示;(4)NE;0.13.
点评 本题考查了电表读数、实验数据分析、连接实物电路图、电路故障分析等问题;对电表读数时要先确定其量程与分度值,然后再读数,读数时视线与电表刻度线要垂直;根据题意确定滑动变阻器与电流表的接法是连接实物电路图的关键.
| A. | Fsinθ | B. | Fcosθ | C. | μ(mg+Fsinθ) | D. | μ(mg-Fsinθ) |
| A. | 由E=$\frac{F}{q}$可知,电场强度与检验电荷所受的电场力成正比,与电荷量成反比 | |
| B. | 由F=BIL可知,一小段通电导体在某处不受安培力,说明此处一定无磁场 | |
| C. | 由R=ρ$\frac{l}{S}$可知,金属导体的电阻与导体的长度成正比,与导体的横截面积成反比 | |
| D. | 由R=$\frac{U}{I}$可知,导体中的电阻与导体两端的电压成正比,与电流成反比 |
| A. | B板电势为E | |
| B. | 若滑动变阻器的滑片右移,则带电粒子将向下运动 | |
| C. | 若B板向上移动少许,P点电势不变 | |
| D. | 若B板向左平移少许,带电粒子的电势能不变 |
| A. | 100N | B. | 150N | C. | 180N | D. | 240N |
| A. | 位移 | B. | 路程 | C. | 质量 | D. | 时间 |
| A. | t1>t2 | B. | t1=t2 | ||
| C. | t1<t2 | D. | 条件不足,无法确定 |
| A. | 小球对圆槽的压力一定大于ma | |
| B. | 小球对圆槽的压力可能等于mg | |
| C. | 水平恒力F越大,小球相对静止处离圆槽底越高 | |
| D. | 水平恒力F较大时,小球可能相对静止在圆槽口最高处 |