分析 由圖知,R與L串聯(lián),電壓表測(cè)R兩端電壓,電流表測(cè)電路中電流.
(1)由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$計(jì)算燈泡電阻;
變阻器R消耗的功率和小燈泡L消耗的功率相等,都為小燈泡額定功率的0.64倍,由此根據(jù)電路特點(diǎn)和電功率計(jì)算公式計(jì)算電源電壓;
(2)由P=I2R和串聯(lián)電路特點(diǎn),結(jié)合歐姆定律分析兩者功率相等時(shí)R的功率最大,由此分析滑片移動(dòng)后電壓表示數(shù),再計(jì)算出R連入的阻值;
(3)根據(jù)燈泡正常工作電流和電流表量程確定電路中最大電流,由歐姆定律計(jì)算R連入電路的最小阻值.
解答 解:
(1)由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可得,燈泡電阻:
RL=$\frac{{{U}_{額}}^{2}}{{P}_{額}}$=$\frac{(3V)^{2}}{1.5W}$=6Ω;
由圖知,R與L串聯(lián),電壓表測(cè)R兩端電壓,電流表測(cè)電路中電流.
由題知,變阻器R消耗的功率和小燈泡L消耗的功率相等,都為小燈泡額定功率的0.64倍,即:PL=PR=0.64P額=0.64×1.5W=0.96W,
由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可得,此時(shí)燈泡兩端電壓為:
UL=$\sqrt{{P}_{L}{R}_{L}}$=$\sqrt{0.96W×6Ω}$=2.4V,
串聯(lián)電路中電流處處相等,由P=UI可知,UL=UR=2.4V,
所以電源電壓:U=UL+UR=2.4V+2.4V=4.8V;
(2)由串聯(lián)電路特點(diǎn)、歐姆定律以及P=I2R可知,滑動(dòng)變阻器的功率:
PR=I2R=($\frac{U}{{R}_{L}+R}$)2R=$\frac{{U}^{2}R}{({R}_{L}-R)^{2}+4{R}_{LR}}$,
由此可知:當(dāng)RL=R時(shí),PR有最大值,所以R與L功率相等時(shí)功率最大為0.96W,
由題知,R的滑片至某一位置,使變阻器R消耗的功率變小,結(jié)果電壓表的示數(shù)變化了0.6伏,所以滑片可能向左也可能是向右移動(dòng),
由圖知,若滑片向左移動(dòng),R連入阻值變小,由串聯(lián)電路的分壓原理知,R分得電壓減小,即此時(shí)電壓表示數(shù)為:UR′=UR-0.6V=2.4V-0.6V=1.8V,
由串聯(lián)電路特點(diǎn)和歐姆定律可得,此時(shí)R連入阻值:R=$\frac{{U}_{R}′}{I′}$=$\frac{{U}_{R}′}{\frac{U-{U}_{R}′}{{R}_{L}}}$=$\frac{1.8V}{\frac{4.8V-1.8V}{6Ω}}$=3.6Ω;
若滑片向右移動(dòng),R連入阻值變大,R分得電壓增大,即此時(shí)電壓表示數(shù)為:UR′'=UR+0.6V=2.4V+0.6V=3V,
由串聯(lián)電路特點(diǎn)和歐姆定律可得,此時(shí)R連入阻值:R=$\frac{{U}_{R}′'}{I''}$=$\frac{{U}_{R}′′}{\frac{U-{U}_{R}′′}{{R}_{L}}}$=$\frac{3V}{\frac{4.8-3V}{6Ω}}$=10Ω;
(3)由P=UI可知,燈泡正常發(fā)光的電流:I額=$\frac{{P}_{額}}{{U}_{額}}$=$\frac{1.5W}{3V}$=0.5A,由題知,電流表量程是0-0.6A,
所以電路中的最大電流:Imax=0.5A,
由串聯(lián)電路特點(diǎn)和歐姆定律可知此時(shí)R連入阻值最小:
Rmin=$\frac{U}{{I}_{max}}$-RL=$\frac{4.8V}{0.5A}$-6Ω=3.6Ω.
答:(1)小燈泡的電阻為6Ω,電源電壓為4.8V;
(2)若移動(dòng)滑動(dòng)變阻器R的滑片至某一位置,使變阻器R消耗的功率變小,結(jié)果電壓表的示數(shù)變化了0.6伏,變阻器接入電路的電阻為3.6Ω或10Ω;
(3)在這個(gè)電路中,變阻器接入電路的電阻不能小于3.6Ω.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了串聯(lián)電路特點(diǎn)、歐姆定律、電功率公式的應(yīng)用,關(guān)鍵在于判斷滑片的移動(dòng)方向.
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科目:初中物理 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
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