| A. | 电源电压为10V | B. | 定值电阻R0的阻值为16Ω | ||
| C. | 电路消耗的最小功率约为2.57W | D. | 滑动变阻器R的最大阻值为12Ω |
分析 (1)当S闭合,S1,S2断开,灯泡L与变阻器R串联,电压表测L两端的电压,电流表测电路中的电流,滑片P在中点时电压表的示数为6V,额定电压下灯泡的实际功率和额定功率相等,根据串联电路的电流特点和P=UI求出电路中的电流,根据欧姆定律求出灯泡的电阻,再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,根据题意得出电路中的电流,根据电阻的串联和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变阻器的最大阻值,进一步求出电源的电压;
(2)保持滑片P位于中点位置不变,闭合S1,S2,R0与$\frac{1}{2}$R并联,电流表测干路电流,根据题意求出干路电流,根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出通过变阻器的电流,利用并联电路的电流特点求出通过R0的电流,再根据欧姆定律求出R0的阻值;
(3)电路中的总电阻最大时电路消耗的总功率最小,根据电路图判断总电阻最大时的连接方式,根据电阻的串联和P=$\frac{{U}^{2}}{R}$求出电路消耗的最小功率.
解答 解:(1)当S闭合,S1,S2断开,灯泡L与变阻器R串联,电压表测L两端的电压,电流表测电路中的电流,
当滑片P在中点时,电压表的示数为6V,
因串联电路中各处的电流相等,
所以,由P=UI可得,电路中的电流:
I=IL=$\frac{{P}_{L}}{{U}_{L}}$=$\frac{3W}{6V}$=0.5A,
由I=$\frac{U}{R}$可得,灯泡的电阻:
RL=$\frac{{U}_{L}}{{I}_{L}}$=$\frac{6V}{0.5A}$=12Ω
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以,电源的电压:
U=I(RL+$\frac{R}{2}$)=0.5A×(12Ω+$\frac{R}{2}$),
因滑片P从b端滑到中点时,电流表的示数变化了0.1A,
所以,当滑片位于b端时,电路中的电流:
I′=I-0.1A=0.5A-0.1A=0.4A,
则电源的电压:
U=I′(RL+R)=0.4A×(12Ω+R),
因电源的电压不变,
所以,0.5A×(12Ω+$\frac{R}{2}$)=0.4A×(12Ω+R),
解得:R=8Ω,故D错误;
电源的电压U=I′(RL+R)=0.4A×(12Ω+8Ω)=8V,故A错误;
(2)保持滑片P位于中点位置不变,闭合S1、S2,R0与$\frac{1}{2}$R并联,电流表测干路电流,
因电流表的示数又变化了2A,
所以,干路电流:
I″=I+2A=0.5A+2A=2.5A,
因并联电路中各支路两端的电压相等,
所以,通过变阻器的电流:
IR=$\frac{U}{\frac{1}{2}R}$=$\frac{8V}{\frac{1}{2}×8Ω}$=2A,
因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,
所以,通过R0的电流:
I0=I″-IR=2.5A-2A=0.5A,
则R0的阻值:
R0=$\frac{U}{{I}_{0}}$=$\frac{8V}{0.5A}$=16Ω,故B正确;
(3)由电路图可知,当S闭合,S1,S2断开,滑片P位于b端时,电路消耗的总功率最小,
则P=$\frac{{U}^{2}}{{R+R}_{L}}$=$\frac{(8V)^{2}}{8Ω+12Ω}$=3.2W,故C错误.
故选B.
点评 本题考查了串并联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用,会确定电路中的最大阻值是关键.
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| 液体种类 | 实验 序号 | 物体重力 G物(N) | 弹簧测力计 示数F(N) | 物体受到 浮力F浮(N) | 排开液体 体积V排(cm3) |
| 水 ρ水=1.0g/cm3 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | |
| 2 | 1.0 | 1.0 | 100 | ||
| 3 | 0.5 | 1.5 | 150 | ||
| 酒精 ρ酒精=0.8g/cm3 | 4 | 2 | 1.6 | 0.4 | 50 |
| 5 | 1.2 | 0.8 | 100 | ||
| 6 | 0.8 | 1.2 | 150 |
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| 实验次数 | 木块运动速度(m/s) | 测力计示数(N) |
| 1 | 0.05 | 0.6 |
| 2 | 0.10 | 0.6 |
| 3 | 0.15 | 0.6 |
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