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16.如图所示,小灯泡电阻为12Ω且保持不变,滑动变阻器最大阻值为100Ω,电源电压恒为18V,要求闭合开关后两电表的示数均不超过所选量程(电流表所选量程0-0.6A,电压表所选量程为0-15V).滑动变阻器在移动过程中,下列说法正确的是(  )
A.电压表跟电流表比值始终不变B.通过小灯泡的最大电流可为1.5A
C.电压表的示数最小示数为0VD.滑动变阻器的取值范围为18Ω~60Ω

分析 由电路图可知,灯泡与滑动变阻器串联,电流表测电路电流,电压表测滑动变阻器两端电压;
A、根据滑片移动方向确定滑动变阻器接入电路的阻值如何变化,然后根据欧姆定律分析答题.
B、由图示电路图确定电流表的量程,然后求出通过灯泡的最大电流.
C、由串联电路特点与欧姆定律分析答题.
D、由串联电路特点与欧姆定律可以求出滑动变阻器接入电路的阻值范围.

解答 解:由电路图可知,灯泡与滑动变阻器串联,电流表测电路电流,电压表测滑动变阻器两端电压;
A、由电路图可知,移动滑动变阻器滑片过程滑动变阻器接入电路的阻值发生变化,电压表与电流表示数之比等于滑动变阻器接入电路的阻值,滑动变阻器接入电路的阻值发生变化,电压表跟电流表比值发生变化,故A错误;
B、由电路图可知,电流表量程为0~0.6A,电路最大电流为0.6A,则通过灯泡的最大电流为0.6A,故B错误;
C、由I=$\frac{U}{R}$可知,灯泡两端最大电压UL最大=I最大RL=0.6A×12Ω=7.2V,滑动变阻器两端最小电压为:U滑最小=U-UL最大=18V-7.2V=10.8V,电压表最小示数为10.8V,故C错误;
D、由C可知,电路最大电流为0.6A,此时滑动变阻器接入电路的阻值最小,由I=$\frac{U}{R}$可知,滑动变阻器接入电路的最小阻值R滑最小=$\frac{{U}_{滑最小}}{{I}_{最大}}$=$\frac{10.8V}{0.6A}$=18Ω;
电压表量程为0~15V,滑动变阻器两端最大电压为15V,滑动变阻器接入电路的阻值最大,电路电流最小,此时灯泡两端电压18V-15V=3V,
电流电流I最小=$\frac{{U}_{L}}{{R}_{L}}$=$\frac{3V}{12Ω}$=0.25A,由I=$\frac{U}{R}$可知,滑动变阻器接入电路的最大阻值R滑最大=$\frac{{U}_{滑最大}}{{I}_{最小}}$=$\frac{15V}{0.25A}$=60Ω,则滑动变阻器接入电路的阻值范围是18Ω~60Ω,故D正确.
故选D.

点评 本题考查了分析电表示数如何变化、求电压表示数、求电路最大、求滑动变阻器接入电路的阻值范围,分析清楚电路结构、由图示电路图确定电表量程、应用串联电路特点及欧姆定律即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示的用具中,属于省力杠杆的是(  )
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羊角锤
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品名:快速电热水龙头
额定电压220V
温水功率1.1kw
热水功率2.8kw
出水温度30℃-60℃
适用水压0.04Mpa-0.4Mpa
(1)试计算出温水时电路中的电流;
(2)计算出R1的阻值;
(3)出热水时1秒消耗的电能;
(4)出热水时,若此速热水龙头1秒的流量为30g,不计热量损失,可使水温升高多少摄氏度?水的比热容为4.2×103J/(kg•℃)

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11.如图所示,这是科技创新小组的同学们自己发明的电子握力器内部结构.电源电压不变,滑动变阻器b端固定在绝缘底座上,手柄A与变阻器滑片固定在一起,同步运动,握力为零时,滑片处于a端.L是一个电阻不变的指示灯,力量计由一个电流表改装而成.使用时,先闭合开关S.再用手握住手柄,A柄向下运动压缩弹簧,握力就显示在力量计表盘上.有关握力计下列说法中不正确的是(  )
A.改装成的力量计的零刻度线不是原电流表的零刻度线
B.握力越大电路总电阻越小,总电流越大,电路总功率越大
C.若开关S闭合后,两电表示数都为零,则指示灯开路
D.握力越小,弹簧长度越长;灯泡越暗,力量计的示数越小

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1.小乔和小丽在研究导体中电流和导体两端电压的关系时,除了电源(3V)、开关、导线、电流表、电压表、滑动变阻器外,还有可供选择的:A.小灯泡  B.定值电阻.
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(3)小乔通过实验得出了如表中的数据
 电压U/V 0.5 1.0 1.5 2.0
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8.斜面是一种简单机械,利用斜面能够完成多个实验,图是与斜面有关的实验,请你完成相关问题:

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较缓100.1311333.3%
较陡100.2412450%
最陡100.416
①当斜面“最陡”时,沿斜面拉力为6N;做的有用功为4J;斜面的机械效率为66.7%.
②通过数据的分析,你认为斜面省力情况与斜面倾斜程度的关系是:斜面越陡,需要的拉力越大.
③根据上面实验数据,你可以获得该实验探究的初步结论是:其它条件相同时,斜面越陡,机械效率越高.

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5.在物理学发展的漫长历程中,不少前辈做出了卓越的贡献,其中发现万有引力定律和惯性定律的科学家是(  )
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6.以下是两组同学分别探究“二力平衡条件”的实验:

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