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1.如图所示电路,电源电压不变,灯泡L标有“6V 3W”字样.当S闭合,S1,S2断开,滑片P从b端滑到中点时,电流表的示数变化了0.1A,此时电压表的示数为6V;保持滑片P的位置不变,闭合S1,S2,电流表的示数又变化了2A.则(  )
A.电源电压为10VB.定值电阻R0的阻值为16Ω
C.电路消耗的最小功率约为2.57WD.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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(3)我国于1984年4月8日发射了第一颗地球同步卫星,以地球为参照物,同步卫星是静止的(选填“运动”或“静止”).

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16.如图所示是某物理教材中的一幅插图《鱼在哪里?》,划船叉鱼的过程中,应对准看到的鱼的哪个方位叉,才能叉到鱼?为什么?

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6.如图所示,质量为1.6t的小轿车,每个轮胎与地面接触面积为200cm2,小轿车的功率为60kW,在水平公路上匀速直线行驶12km,用了10min.(g=10N/kg)求小轿车:
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4.在探究“浮力大小与哪些因素有关”的实验中,某小组同学用如图所示的装置,将同一物体分别逐渐浸入到水和酒精中,为了便于操作和准确收集数据,用升降台调节溢水杯的高度来控制物体排开液体的体积.他们观察并记录了弹簧测力计的示数及排开液体的体积.实验数据记录在下表中.
液体种类实验
序号
物体重力
G(N)
弹簧测力计
示数F(N)
物体受到
浮力F(N)
排开液体
体积V(cm3

ρ=1.0g/cm3
121.550
21.01.0100
30.51.5150
酒精
ρ酒精=0.8g/cm3
421.60.450
51.20.8100
60.81.2150

(1)分析表中数据,实验所用物体的重力为2N,第一次实验中物体所受的浮力F=0.5N.
(2)分析比较实验序号1、2和3(或4、5和6)可初步得出结论:当液体的种类相同时,排开液体的体积越大,浸在液体中的物体受到的浮力越大;分析比较实验序号1、4(或2、5或3、6) 可初步得出结论:当排开液体的体积相同时,液体的密度越大,浸在液体中的物体受到的浮力越大.
(3)请你计算出第一次实验中物体排开水受到的重力G=0.5 N.通过比较每次实验中物体受到的浮力和它排开液体的重力的关系,还可以验证阿基米德 原理.
(4)本实验在探究“浮力的大小与哪些因素”有关时,选用了不同液体并进行了多次实验,其目的是为了A.(选填字母序号A.寻找普遍规律  B.取平均值减小误差).

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5.“探究滑动摩擦力的大小与什么因素有关”科学探究的过程一般要经历“提出问题”、“猜想与假设”、“实验和论证”等环节.在“探究滑动摩擦力的大小与什么因素有关”的实验中,小华同学提出了三个猜想:猜想A:摩擦力的大小与压力的大小有关.
猜想B:摩擦力的大小与接触面的粗糙程度有关.猜想C:摩擦力的大小与物体运动的速度有关.
为了验证这三个猜想,小华同学设计了如图所示的实验

(1)在实验中,为了使摩擦力大小等于测力计示数,小华应该用测力计沿着方向拉着物体做匀速直线运动.根据二力平衡条件可知,此时的摩擦力大小等于弹簧测力计的拉力.
(2)由图甲和图乙两个实验可知摩擦力的大小与压力有关,结论是在接触面粗糙程度相同时,压力越大,摩擦力越大.
(3)由图甲和图丙两个实验可知摩擦力的大小与有关,结论是在压力相同时,接触面越粗糙,摩擦力越大.
(4)在实验探究中,小华同学应用的研究物理问题的方法是控制变量法.
(5)为了验证猜想C是否正确,小华同学用图甲装置进行了三次实验,实验记录如表:由实验记录可知,猜想C是错误(填“正确”或“错误”)的.
实验次数木块运动速度(m/s)测力计示数(N)
10.050.6
20.100.6
30.150.6
(6)小华在实验中还发现:在木块还没有被拉动的情况下,弹簧测力计仍然有示数,且示数逐渐增大,直到拉动木块为止.该现象表明:物体在静止时也可能受到摩擦力的作用,且该力的大小与拉力的大小有关.
(7)上学路上,小明看见一辆汽车陷进了泥坑里,司机将一些稻草塞进后轮底下,汽车很快就爬上来了,这是利用增大接触面粗糙程度的方法增大摩擦力.

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