题目内容
3.(1)灯泡的电阻和电源的内阻;
(2)开关S闭合时,灯泡实际消耗的功率.
分析 (1)根据$R=\frac{{U}_{L}^{2}}{{P}_{L}^{\;}}$求灯泡电阻,断开S时,灯L正常发光,即I1=I0,根据闭合电路欧姆定律即可求解;
(2)闭合S时,求出外电路总电阻,根据欧姆定律求出电流和电压,从而求出实际功率.
解答 解:(1)灯泡电阻${R}_{L}^{\;}=\frac{{U}_{L}^{2}}{{P}_{L}^{\;}}=\frac{{3}_{\;}^{2}}{3}Ω=3Ω$
S断开时,灯泡正常发光,${I}_{1}^{\;}=\frac{P}{U}=\frac{3}{3}A=1A$
根据闭合电路欧姆定律,$E={U}_{L}^{\;}+{I}_{1}^{\;}r$
代入数据:4=3+1r
解得:r=1Ω
(2)开关S闭合时,并联电阻${R}_{并}^{\;}=\frac{3×6}{3+6}=2Ω$
根据闭合电路欧姆定律,有${I}_{2}^{\;}=\frac{E}{{R}_{并}^{\;}+r}=\frac{4}{2+1}=\frac{4}{3}A$
灯泡两端的电压${U}_{L}^{\;}=E-{I}_{2}^{\;}r=4-\frac{4}{3}×1=\frac{8}{3}V$
灯泡实际消耗的功率$P=\frac{{U}_{L}^{2}}{{R}_{L}^{\;}}=\frac{(\frac{8}{3})_{\;}^{2}}{3}=\frac{64}{27}W$
答:(1)灯泡的电阻为3Ω,电源的内阻为1Ω;
(2)开关S闭合时,灯泡实际消耗的功率为$\frac{64}{27}W$.
点评 对于直流电路的计算问题,往往先求出局部的电阻,再求出外电路总电阻,根据欧姆定律求出路端电压和总电流,再计算各部分电路的电压和电流.
练习册系列答案
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14.
如图所示,质量m=1.0kg的小滑块(可视为质点)放在木板的右端,木板质量为M=4.0kg,与水平地面和滑块间的动摩擦因数皆为μ=0.4,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,开始时木板与物块均处于静止状态,现给木板加一水平向右的恒力F,重力加速度g=10m/s2,则( )
| A. | 当拉力F等于20N时,滑块和木板一起匀速运动 | |
| B. | 当拉力F等于24N时,滑块和木板一起匀速运动 | |
| C. | 当拉力F等于30N时,滑块和木板一起加速运动 | |
| D. | 当拉力F等于36N时,滑块和木板发生相对滑动 |
11.一质点受两个力的作用,处于静止状态,若将其中一个力F逐渐减小到0,另一个力保持不变.则物体( )
| A. | 仍处于静止状态 | B. | 将做匀加速直线运动 | ||
| C. | 加速度逐渐增大 | D. | 加速度逐渐减小 |
18.
如图所示,两条平行线之间存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,两条平行线间的距离为L,金属圆环的直径也是L.圆环从左边界进入磁场,以垂直于磁场边界的恒定速度v穿过磁场区域.则下列说法正确的是( )
| A. | 感应电流的大小一直增加 | |
| B. | 感应电流的方向先顺时针后逆时针 | |
| C. | 金属圆环受到的安培力始终向左 | |
| D. | 金属圆环受到的安培力先向左后向右 |
15.
如图所示,光滑水平面上有两个质量分别为m1、m2的小球A、B,放在与左侧竖直墙垂直的直线上,设B开始处于静止状态,A球以速度v朝着B运动,设系统处处无摩擦,所有的碰撞均无机械能损失,则下列判断正确的是( )
| A. | 若m1=m2,则两球之间有且仅有两次碰撞 | |
| B. | 若m1<<m2,则两球之间可能发生两次碰撞 | |
| C. | 两球第一次碰撞后B球的速度一定是$\frac{v}{2}$ | |
| D. | 两球第一次碰撞后A球一定向右运动 |
12.
如图是娱乐节目“中国新歌声”设计的“导师战车”.当坐在战车中的导师按下按钮时,战车就由静止开始沿长10m 的倾斜直轨道向下运动;某时刻开始减速,到达站在轨道末端的学员面前时,恰好静止,整个过程历时4s.将加速、减速过程视为匀变速直线运动,则( )
| A. | 战车多动过程中导师先失重后超重 | |
| B. | 战车运动过程中所受外力不变 | |
| C. | 战车加速过程中的加速度一定等于减速过程中的加速度 | |
| D. | 战车运动过程中的最大速度为5 m/s |