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1.如图甲所示电路,电源电压不变,R1是定值电阻,R2是滑动变阻器,闭合开关,将滑动变阻器滑片移动另一端的过程中,电路中电流表示数和电压表示数的关系如图乙所示.

(1)求出电源电压和定值电阻R1的值和滑动变阻器R2的最大阻值
(2)求出在滑动的过程中定值电阻R1的功率的变化范围.

分析 由电路图可知,定值电阻R1与滑动变阻器R2串联,电压表测R2两端的电压,电流表测电路中的电流.
(1)当R2接入电路中的电阻为零时,电路中的电流最大,根据图象读出电路中的电流,根据欧姆定律表示出电源的电压;当R2接入电路中的电阻最大时,电路中的电流最小,电压表的示数最大,根据图象读出电表的示数,根据欧姆定律即可求出滑动变阻器R2的最大阻值;根据串联电路的电压特点和欧姆定律表示出电源的电压,根据电源的电压不变得出等式即可求出R1的阻值,进一步求出电源的电压;
(2)根据P=I2R求出定值电阻电功率的变化范围.

解答 解:由电路图可知,定值电阻R1与滑动变阻器R2串联,电压表测R2两端的电压,电流表测电路中的电流.
(1)当R2接入电路中的电阻为零时,电路中的电流最大,
由图象可知,电路中的最大电流I=1.2A,
由I=$\frac{U}{R}$可得,电源的电压:
U=IR1=1.2A×R1
当R2接入电路中的电阻最大时,电路中的电流最小,电压表的示数最大,
由图象可知,电路中的最小电流I=0.3A,电压表的最大示数U2=4.5V,
由I=$\frac{U}{R}$可得滑动变阻器R2的最大阻值为:
R2=$\frac{{U}_{2}}{{I}_{最大}}$=$\frac{4.5V}{0.3A}$=15Ω;
因串联电路中总电压等于各分电压之和,
所以,电源的电压:
U=IR1+U2=0.3A×R1+4.5V,
因电源的电压不变,
所以,1.2A×R1=0.3A×R1+4.5V,
解得:R1=5Ω,
电源的电压U=IR1=1.2A×5Ω=6V;
(2)定值电阻电功率的最小值P1小=I2R1=(0.3A)2×5Ω=0.45W;
定值电阻电功率的最小值P1大=I2R1=(1.2A)2×5Ω=7.2W.
所以,R1的功率的变化范围为0.45W~7.2W.
答:(1)电源电压为6V;定值电阻R1的值为5Ω;滑动变阻器R2的最大阻值为15Ω;
(2)在滑动的过程中定值电阻R1的功率的变化范围为0.45W~7.2W.

点评 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用,根据图象读出有用的信息并利用好电源的电压是关键.

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11.空心的铜球,其质量为178g,体积为30cm3,ρ=8.9g/cm3
(1)求这个铜球的空心部分体积
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12.如图所示,烛焰在光屏上成清晰的像.下列哪一项操作不可能使烛焰在光屏上成清晰放大的像(  )
A.透镜不动,蜡烛、光屏交换位置
B.蜡烛、光屏不动,透镜靠近蜡烛
C.透镜、光屏不动,换一个焦距为原来两倍的透镜,并将蜡烛靠近透镜
D.透镜、光屏不动,换一个焦距为原来一半的透镜,并将蜡烛靠近透镜

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(1)小灯泡正常发光时的电阻RL和定值电阻R1 的阻值.
(2)滑动变阻器R2的最大阻值.
(3)通过调节滑动变阻器滑片 P 的位置,开关的断开或闭合改变电路结构,使电路的总功率最小是多少?

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16.一个小球从A点由静止开始下落,速度越来越大,相继经过B、C两点,如图所示.若A、B两点间的距离等于B、C两点间的距离,则下列说法中正确的是(  )
A.小球在下落过程中动能不变
B.小球在C点的重力势能小于在B点的重力势能
C.小球所受的重力在AB段做的功等于在BC段做的功
D.小球所受的重力在AB段做功的功率等于在BC段做功的功率

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6.一个空的金属小瓶,瓶口扎上橡皮膜,竖直地进入水中,一次瓶口朝上,一次瓶口朝下,这两次金属瓶在水里的位置相同(如图所示).
(1)实验中观察到两次橡皮膜都向内凹,但是橡皮膜在下端时比在上端时凹进的更多,这说明液体内部的压强随深度的增加而增大,所以生活中的拦河大坝底部较宽.
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2.在“测量动滑轮机械效率”的实验中,小明用如图所示的动滑轮提升钩码,改变钩码的数量,正确操作,实验数据如下.
实验
序号
钩码重
G/N
钩码上升
高度h/cm
拉力
F/N
绳端移动的
距离s/cm
1.010.00.720.0
2.015.01.230.0
3.020.01.7
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(3)第③次实验时,钩码上升的速度为0.5m/s,则拉力的功率为1.7W,表格①处,应该填写40.0.
(4)由表中实验数据分析可知,同一动滑轮,所提升物重增大,机械效率将增大(选填“增大”、“减小”或“不变”).

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20.在探究影响导体电阻大小的因素时,小明作出了如下猜想:
导体的电阻可能与①导体的长度有关、②导体的横截面积有关、③导体的材料有关.实验室提供了4根电阻丝,其规格、材料如下表所示.
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