题目内容
11.为探究小灯泡的电功率P和电压U的关系,小明测量小灯泡的电压U和电流I,利用P=UI得到电功率. 实验所使用的小灯泡规格为“3.0V,1.8W”,电源为12V的电池,滑动变阻器的最大阻值为10Ω.(1)准备使用的实物电路如图1所示. 请将滑动变阻器接入电路的正确位置.(用笔画线代替导线)
(2)现有10Ω、20Ω和50Ω的定值电阻,电路中的电阻R1 应选10Ω的定值电阻.
分析 (1)测定小灯泡电功率实验要求电流从零调,所以滑动变阻器应用分压式接法,据此连接实物电路图.
(2)做电学实验为保护电流表,需要串联一个保护电阻,保护电阻的值应根据欧姆定律算出;
解答 解:(1)测定小灯泡电功率实验要求电流从零调,所以滑动变阻器应用分压式接法,实物电路图如图所示:![]()
(2)当变阻器的输出电压最大时,通过小灯泡的电流为额定电流I变=$\frac{1.8}{3}$A=0.6A,根据欧姆定律可知通过变阻器的电流为I=0.3A,
所以通过电源的电流为I′=I+I变=0.6+0.3=0.9A,
根据闭合电路欧姆定律,应有E=U+I′(r+R0),
解得R0+r=$\frac{12-3}{0.9}$=10Ω,所以保护电阻应选10Ω的定值电阻;
故答案为:(1)如图所示;(2)10.
点评 测定小灯泡的伏安特性曲线实验变阻器应用分压式接法,选择保护电阻时应根据闭合电路欧姆定律求出电路中的最小电阻,然后再选择.
练习册系列答案
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1.
如图是自行车传动机构的示意图,其中Ⅰ是半径为R1的大链轮,Ⅱ是半径为R2的小飞轮,Ⅲ是半径为R3的后轮,假设脚踏板的转速为n(单位:r/s),则自行车后轮边缘的线速度为( )
| A. | $\frac{πn{R}_{1}{R}_{3}}{{R}_{2}}$ | B. | $\frac{πn{R}_{2}{R}_{3}}{{R}_{1}}$ | C. | $\frac{2πn{R}_{2}{R}_{3}}{{R}_{1}}$ | D. | $\frac{2πn{R}_{1}{R}_{3}}{{R}_{2}}$ |
2.
如图为足球球门,球门宽为L,一个球员在球门中收正前方距离球门x处高高跃起,将足球顶入球门的左下方死角(图中P点),球员顶球点的高度为h,足球的运动可看作平抛运动(足球可看成质点,忽略空气阻力),重力加速度为g,则( )
| A. | 足球位移的大小s=$\sqrt{{x}^{2}+{h}^{2}+\frac{{L}^{2}}{4}}$ | |
| B. | 足球初速度的大小v0=$\sqrt{\frac{g}{2h}({x}^{2}+{L}^{2})}$ | |
| C. | 足球末速度的大小v=$\sqrt{\frac{g}{2h}({x}^{2}+\frac{{L}^{2}}{4})+gh}$ | |
| D. | 足球在空中的运动时间t=$\frac{2h}{g}$ |
16.
一圆盘绕过O点且垂直于盘面的转轴匀速转动,a、b是该圆盘上的两点,如图所示,已知ra>rb,设a、b绕轴转动的角速度分别为ωa、ωb,线速度大小分别为va、vb,则( )
| A. | ωa=ωb,va=vb | B. | ωa>ωb,va=vb | C. | ωa>ωb,va>vb | D. | ωa=ωb,va>vb |
3.假如一做匀速圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到轴原来的2倍,仍做匀速圆周运动,则( )
| A. | 根据公式v=ωr,可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍 | |
| B. | 根据公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,可知卫星运动的线速度将减小到原来的$\frac{\sqrt{2}}{2}$倍 | |
| C. | 根据公式F=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,可知卫星所需要的向心力将减小到原来的$\frac{1}{2}$倍 | |
| D. | 根据公式F=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$,可知地球提供的向心力将减小到原来的$\frac{1}{4}$倍 |
20.
宇宙中,两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用绕同一圆心做匀速圆周运动,称之为双星系统,设某双星系统绕其连线上的O点做匀速圆周运动,如图所示,恒星A、B质量分别为m1、m2,以下说法不正确的是( )
| A. | 它们的角速度相同 | B. | 线速度与质量成反比 | ||
| C. | 它们的角速度不相同 | D. | 轨道半径与质量成反比 |
7.关于运动和力的关系,下列说法中正确的是( )
| A. | 当物体所受合外力不变时,运动状态一定不变 | |
| B. | 当物体速度为零时,所受的合外力必定为零 | |
| C. | 当物体的运动轨迹发生弯曲时,一定有外力作用 | |
| D. | 在空中匀速下落的降落伞,是因为受重力作用的缘故 |