分析 (1)燈泡正常發(fā)光時的電壓和額定電壓相等,根據(jù)圖象讀出通過燈泡的電流,根據(jù)歐姆定律求出小燈泡正常發(fā)光時的電阻;
(2)閉合開關(guān)S,斷開S1和S2時,燈泡L與定值電阻R1、滑動變阻器R2串聯(lián),電壓表測R2兩端的電壓,電流表測電路中的電流,根據(jù)串聯(lián)電路的分壓特點可知電壓表的示數(shù)由8V變化到4V時接入電路中的電阻變小,根據(jù)歐姆定律可知電路中電流的變化,進一步求出兩種情況下電路中的電流,根據(jù)圖象可知兩種情況下燈泡兩端的電壓,根據(jù)串聯(lián)電路的電壓特點和歐姆定律得出等式即可求出R1的阻值,進一步求出電源的電壓;
(3)由電路圖可知,當開關(guān)關(guān)S、S2,斷開S2時,電路為R2的簡單電路,電源的電壓小于電壓表的量程,當調(diào)節(jié)滑動變阻器的滑片使電流表的示數(shù)最大時電路消耗的電功率最大,根據(jù)P=UI求出其大;當閉合開關(guān)S,斷開S1和S2,且滑動變阻器接入電路中的電阻最大時,電路中的電流最小,根據(jù)歐姆定律表示出電源的電壓,根據(jù)圖象讀出符合題意的電流值,根據(jù)P=UI求出電路的最小功率.
解答 解:(1)燈泡正常發(fā)光時的電壓UL=6V,由圖象可知通過燈泡的電流IL=1A,
由I=$\frac{U}{R}$可得,小燈泡正常發(fā)光時的電阻:
RL=$\frac{{U}_{L}}{{I}_{L}}$=$\frac{6V}{1A}$=6Ω;
(2)閉合開關(guān)S,斷開S1和S2時,燈泡L與定值電阻R1、滑動變阻器R2串聯(lián),電壓表測R2兩端的電壓,電流表測電路中的電流,
因串聯(lián)電路中電阻越大分得的電壓越大,
所以,電壓表的示數(shù)由U2′=8V變化到U2″=4V時,接入電路中的電阻變小,電路中的電流變大,
則兩種情況下電路中的電流分別為I′=0.4A,I″=0.4A+0.4A=0.8A,
由圖象可知,兩種情況情況下燈泡兩端的電壓分別為UL′=1V,UL″=3V,
因串聯(lián)電路中總電壓等于各分電壓之和,
所以,電源的電壓:
U=UL′+I′R1+U2′=1V+0.4A×R1+8V,U=UL″+I″R1+U2″=3V+0.8A×R1+4V,
因電源的電壓不變,
所以,1V+0.4A×R1+8V=3V+0.8A×R1+4V,
解得:R1=5Ω,
則電源的電壓U=UL′+I′R1+U2′=1V+0.4A×5Ω+8V=11V;
(3)當開關(guān)S、S2,斷開S2時,電路為R2的簡單電路,
因電源的電壓小于電壓表的量程,
所以,當調(diào)節(jié)滑動變阻器的滑片使電流表的示數(shù)I大=3A時,電路消耗的電功率最大,
則P大=UI大=11V×3A=33W;
當閉合開關(guān)S,斷開S1和S2,且滑動變阻器接入電路中的電阻最大時,電路中的電功率最小,
則電源的電壓U=UL小+I小(R1+R2)=UL小+I小(R1+4R2)=UL小+I小×5R1,
11V=UL小+I小×25Ω,
由圖象可知,當I小=0.4A,UL小=1V符合,
則電路的最小電功率:
P小=UI小=11V×0.4A=4.4W.
答:(1)小燈泡正常發(fā)光時的電阻為6Ω;
(2)電源電壓為11V;
(3)整個電路的最大電功率為33W,最小電功率為4.4W.
點評 本題考查了串聯(lián)電路的特點和歐姆定律、電功率公式的應(yīng)用,關(guān)鍵是電路中最大和最小電流的確定.
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A. | 彈簧測力計只能測量重力的大小 | |
B. | 彈簧測力計彈簧軸線方向與所測力的方向可以不在一條直線上 | |
C. | 彈簧測力計對物體的拉力與物體對彈簧測力計的拉力大小一定相等 | |
D. | 彈簧測力計所受拉力增加一倍其彈簧長度也增加一倍 |
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科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 減小、減小 | B. | 增大、減小 | C. | 減小、增大 | D. | 增大、增大 |
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A. | 類比 | B. | 轉(zhuǎn)換 | C. | 模型 | D. | 控制變量 |
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