解:由电路图可知,电阻R
1与滑动变阻器R
2并联,电压表测电源的电压,电流表A测干路电流,电流表A
1测R
2支路的电流.
(1)∵并联电路中各支路两端的电压相等,
∴根据欧姆定律可得,通过R
1的电流:
I
1=

=

=0.8A;
(2)∵并联电路中干路电流等于各支路电流之和,且电流表指针偏转角度相同,
∴电流表A
1的量程为0~0.6A,电流表A的量程为0~3A,且I
2+0.8A=5I
2,
解得:I
2=0.2A,
R
2=

=

=20Ω;
(3)∵电源电压为4伏保持不变,
∴移动滑动变阻器的滑片P不能改变电压表的示数,即电压表的示数不能达到满量程;
∵并联电路中各支路独立工作、互不影响,
∴移动滑片时,通过R
1的电流不变,
当调节滑片使电流表A
1的示数达到满量程时即I
2′=0.6A,
干路电流表A的示数为I′=I
1+I
2′=0.8A+0.6A=1.4A,故电流表A
1可以达到满量程,电流表A不能达到满量程,
A
1达到满量程时,滑动变阻器接入电路的电阻:
R
2′=

=

≈6.67Ω.
答:(1)通过R
1的电流为0.8A;
(2)此时滑动变阻器R
2接入电路的阻值为20Ω;
(3)V表不行:V表测的是电源电压,而电源电压是4伏;A
1表可以对应的R
2值约为6.67Ω;A表不行:当A
1满刻度时,A
1最大值为0.6A,则A为1.4A.
分析:由电路图可知,电阻R
1与滑动变阻器R
2并联,电压表测电源的电压,电流表A测干路电流,电流表A
1测R
2支路的电流.
(1)根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出通过R
1的电流;
(2)根据电流表指针偏转角度相同时大量程是小量程示数的5倍和并联电路的电流特点得出等式求出电流表A的示数,再根据并联电路的电流特点求出通过R
2的电流,利用欧姆定律求出此时滑动变阻器R
2接入电路的阻值;
(3)根据电源的电压不变确定电压表示数可以达到满量程,根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知R
1支路的电流不变,当调节滑片使电流表A
1的示数达到满量程时,根据并联电路的电流特点确定电流表A是否可以达到满量程,再根据利用欧姆定律求出对应的R
2值.
点评:本题考查了并联电路的特点和欧姆定律的灵活应用,关键是利用并联电路的电流特点确定两电流表的量程以及电流表指针偏转角度相同时大量程是小量程示数的5倍得出通过滑动变阻器的电流.