题目内容
13.(1)当滑动变阻器R2的阻值为多少时,电阻R1消耗的功率最大?最大功率是多少?
(2)当滑动变阻器的阻值为多少时,滑动变阻器消耗的功率最大?最大功率为多少?
(3)当滑动变阻器的阻值是多少时,电源输出功率最大?最大功率是多少?
分析 (1)根据P=I2R,当电流最大时,电阻R1消耗的功率最大;
(2)对于电源,当外电路的电阻等于内电阻时电源的输出功率最大;将电阻R1与电源等效成等效电源考虑;
(3)当外电路的电阻等于内电阻时电源的输出功率最大.
解答 解:(1)根据P=I2R,当电流最大时,电阻R1消耗的功率最大,故当滑动变阻器短路,即R2=0时,电阻R1消耗的功率最大;
电阻R1消耗的最大功率是 P1m=$(\frac{E}{{R}_{1}+r})^{2}{R}_{1}$=$(\frac{5}{0.5+2})^{2}×0.5$W=2W
(2)对于电源,当外电路的电阻等于内电阻时电源的输出功率最大;将电阻R1与电源等效成电源,故当R2=2.5Ω时,滑动变阻器消耗的功率最大;
滑动变阻器消耗的最大功率为 P2m=$(\frac{E}{2{R}_{2}})^{2}{R}_{2}$=$\frac{{E}^{2}}{4{R}_{2}}$=$\frac{{5}^{2}}{4×2.5}$=2.5W
(3)当外电路的电阻等于内电阻时电源的输出功率最大,故当R2=1.5Ω时,电源的输出功率最大;
电源输出最大功率是 Pm=$\frac{{E}^{2}}{4r}$=$\frac{{5}^{2}}{4×2}$W=3.125W
答:
(1)当滑动变阻器的阻值为零时,电阻R1消耗的功率最大,最大功率是2W;
(2)当滑动变阻器的阻值为2.5Ω时,滑动变阻器消耗的功率最大,最大功率是2.5W;
(3)当滑动变阻器的阻值为1.5Ω时,电源的输出功率最大,最大功率是3.125W.
点评 本题采用结论法解题,关键记住“对于电源,当外电路的电阻等于内电阻时电源的输出功率最大”的结论.
练习册系列答案
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3.
如图所示的电路,水平放置的平行板电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态,现将滑动变阻器的滑片P向右移动,则( )
| A. | 电容器的电容不变 | B. | 电容器中的电场强度将减小 | ||
| C. | 电容器上的电荷量将减少 | D. | 液滴将向上运动 |
4.木块受水平力F作用在水平面上由静止开始运动,前进S米后撤去F,木块又沿原方向前进3S米停止,则摩擦力的大小为( )
| A. | F | B. | $\frac{F}{3}$ | C. | $\frac{F}{2}$ | D. | $\frac{F}{4}$ |
1.
在如图所示的电路中,E为电源,其内阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表.若将照射R3的光的强度减弱,则( )
| A. | 电压表的示数变大 | B. | 小灯泡消耗的功率变小 | ||
| C. | 通过R2的电流变小 | D. | 电源内阻的电压变大 |
2.
让一矩形线圈在匀强磁场中匀速运动,产生的感应电动势的瞬时表达式为e=5$\sqrt{2}$sin100πtV.将该交变电压在原、副线圈匝数比为n1:n2=1:20的理想变压器的原线圈上,如图所示,氖泡在两端电压达到100V时开始发光,下列说法中正确的有( )
| A. | 副线圈输出的电压频率为50Hz | |
| B. | 开关接通后,电压表的示数变大 | |
| C. | 开关断开后,变压器的输出功率不变 | |
| D. | 开关接通后,氖泡在1min内发光的时间为30s |
1.
如图为蹦极运动的示意图,弹性绳的一端固定在O点,另一端和运动员相连.运动员从O点自由下落,至B点弹性绳自然伸直,经过合力为零的C点到达最低点D.整个过程中忽略空气阻力.分析运动员从B点到D点过程,下列表述正确的是( )
| A. | 运动到D点时,运动员的加速度为零 | |
| B. | 经过C点时,运动员的速率最大 | |
| C. | 从B点到C点,运动员的速度增大 | |
| D. | 从B点到D点过程中,运动员先做匀加速直线运动,后作匀减速直线运动 |