分析 (1)由圖1電路圖可知,當(dāng)滑動變阻器的滑片P向右移動時,連入電阻變大,電路中電流變小,R1兩端的電壓同時變小,電源電壓保持不變,R2兩端的電壓就要變大;由此可知,對于R1:通過的電流隨兩端電壓的增大而增大;對于R2:通過的電流隨兩端電壓的增大而減少;據(jù)此判斷,乙是R1的U-I圖象,甲是R2的U-I圖象;
(2)當(dāng)滑動變阻器的阻值最大時,兩電阻串聯(lián),電流相等,從圖象可以看出,電流相等時為I=0.2A,滑動變阻器兩端的電壓為4V,電阻R1的電壓為2V,電源電壓為兩電壓之和;
(3)根據(jù)歐姆定律可求電阻R1的電阻;
(4)根據(jù)R2=$\frac{{U}_{2}}{I}$可求得滑動變阻器的最大阻值,然后得出滑動變阻器R2的阻值變化范圍;
(5)根據(jù)電阻的串聯(lián)和歐姆定律表示出電路中的電流,根據(jù)P=I2R表示出滑動變阻器的功率,然后根據(jù)變形得出滑動變阻器消耗的最大功率,根據(jù)數(shù)學(xué)變形得出滑動變阻器消耗的最大電功率,根據(jù)電阻的串聯(lián)和歐姆定律得出電路中的電流,利用Q=I2Rt求出此時定值電阻R1在10min產(chǎn)生的熱量.
解答 解:(1)由圖1電路圖可知,當(dāng)滑動變阻器的滑片P,向右移動時,連入電阻變大,電路中電流變小,R1兩端的電壓同時變小,電源電壓保持不變,R2兩端的電壓就要變大;結(jié)合圖2可知,乙是R1的U-I圖象即電壓表V1示數(shù)變化的圖象,甲是R2的U-I圖象即壓表V2示數(shù)變化的圖象;
(2)由圖象可知,當(dāng)電路中的電流I=0.2A,電阻R1的電壓U1=2V,滑動變阻器兩端的電壓U2=4V,
因串聯(lián)電路總電壓等于各支路電壓之和,
所以,電源的電壓:
U=U1+U2=2V+4V=6V;
(3)由I=$\frac{U}{R}$可得,定值電阻R1的阻值:
R1=$\frac{{U}_{1}}{I}$=$\frac{2V}{0.2A}$=10Ω;
(4)由I=$\frac{U}{R}$可得,滑動變阻器的最大阻值:
R2=$\frac{{U}_{2}}{I}$=$\frac{4V}{0.2A}$=20Ω,
所以滑動變阻器R2的阻值變化范圍為0~20Ω;
(5)電路中的電流:
I=$\frac{U}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{6V}{10Ω+{R}_{2}}$,
滑動變阻器消耗的電功率:
P2=I2R2
=($\frac{6V}{10Ω+{R}_{2}}$)2R2
=$\frac{(6V)^{2}}{\frac{(10Ω+{R}_{2})^{2}}{{R}_{2}}}$=$\frac{(6V)^{2}}{\frac{(10Ω)^{2}+{{R}_{2}}^{2}+2×10Ω×{R}_{2}}{{R}_{2}}}$
=$\frac{(6V)^{2}}{\frac{(10Ω)^{2}+{{R}_{2}}^{2}-2×10Ω×{R}_{2}+4×10Ω×{R}_{2}}{{R}_{2}}}$
=$\frac{(6V)^{2}}{\frac{(10Ω-{R}_{2})^{2}}{{R}_{2}}+40Ω}$,
當(dāng)R2=10Ω時,滑動變阻器消耗的電功率最大,
P2大=$\frac{(6V)^{2}}{40Ω}$=0.9W;
此時電路中的電流:
I=$\frac{U}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{6V}{10Ω+10Ω}$=0.3A,
此時定值電阻R1在10min產(chǎn)生的熱量:
Q1=I2R1t=(0.3A)2×10Ω×10×60s=540J.
故答案為:
(1)甲;
(2)6;
(3)10;
(4)0Ω~20Ω;
(5)0.9;540.
點評 本題考查了串聯(lián)電路的特點和歐姆定律、焦耳定律的應(yīng)用等,關(guān)鍵是利用電路的動態(tài)分析判斷出圖象對應(yīng)電表的判斷以及滑動變阻器消耗最大功率的判斷.
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A. | 雞蛋的內(nèi)部溫度很高,有熱逐漸散發(fā) | |
B. | 水的溫度低,雞蛋殼的溫度高 | |
C. | 雞蛋殼不善于傳熱,使手發(fā)燙要一段時間 | |
D. | 雞蛋殼未干時,熱水蒸發(fā)很快,吸收熱量,使蛋殼溫度不太高 |
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A. | 6.75×108 N | B. | 6.75×107 N | C. | 6.75×104 N | D. | 6.75×103 N |
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