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7.定值电阻R消耗的电功率P随R两端电压U变化的图象如图所示.请根据图象和已有知识判断:当电阻R两端电压U为3V时,电阻R消耗的电功率P为9W.

分析 由图象找到某一电压下定值电阻的电功率,由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$,根据电阻R的阻值不变列式求解.

解答 解:
由图象可知,当定值电阻两端电压为U′=5V时,其功率P′=25W,
若定值电阻两端电压为U=3V,其功率为P,
由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可得定值电阻的阻值R=$\frac{{U}^{2}}{P}$,
由此可得:$\frac{{U}^{2}}{P}$=$\frac{U{′}^{2}}{P′}$,
即:$\frac{(3{V)}^{2}}{P}$=$\frac{(5V)^{2}}{25W}$,
解得:P=9W.
故答案为:9.

点评 本题考查电功率公式的灵活运用,也可以先由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$计算出定值电阻的阻值,再计算3V时的功率.关键是从图象中获取有用信息.

练习册系列答案
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18.如图甲所示,放在水平地面上的物体,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物体运动速度v与时间t的关系如图乙所示.由图象可知当t=1s时,物体处于静止状态.t=3s时,物体受到的摩擦力为2N,做加速运动.

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15.在奥斯特发现“电生磁”的启发下,许多科学家(包括法拉弟)就开始思考:磁能否产生电的问题?
(1)他们这种思考问题的方法属于逆向思维,可惜很多科学家做了很多实验,一直没有成功就放弃了,但法拉第坚信磁一定能感应出电,经过十年的探索终于发现了电磁感应现象.为进一步研究电现象与磁现象之间的联系,小乐利用身边的实验器材做了下面的探究:
(2)为了“探究通过磁场获得电流的条件”,小乐设计了如图所示的装置,主要器材有:铁架台、U形磁体一、灵敏电流计、金属杆(金属杆用细导线连接并悬挂于铁架台上)、开关及导线若干.
①小乐安装好器材,便开始观察灵敏电流计,结果却发现指针并没有发生偏转,最有可能是因为电路未闭合造成的.
②解决①中的问题后,小乐再次观察灵敏电流计,发现指针还是没有发生偏转,于是他晃动金属杆,发现灵敏电流计的指针发生了摆动,则表明电路中有了电流通过,此时金属杆就相当于电路中的电源.
③经历了①②的探究,小乐便得出了通过磁场获得电流的条件:a.有一个闭合的电路;b.电路的一部分导体要在磁场中运动.对于他的结论,你认为应该改进的是b.

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2.如图是北京奥运会奖牌,冠军奖牌是银质镀金,亚军奖牌是银质,第三名奖牌为铜质,若三种奖牌各部分的体积、形状相同,问三种奖牌中的金属质量大小关系是怎样的?若银牌中银的质量为160g,则铜牌中铜的质最大约是多少?(ρ =19.3×10 3 kg/m 3,ρ =10.5×10 3 kg/m 3,ρ =8.9×10 3 kg/m 3,结果保留一位小数)

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12.阅读材料回答问题
旋转的金蛋
科技馆中有一个叫做“旋转的金蛋”的展品,如图,展示的是三相交流电动机的原理.
按下启动按钮,托盘上的金蛋便开始旋转并慢慢竖立起来,这是由于在金蛋周围存在一个旋转变化的磁场,金蛋内部会产生电流.而电流所受力的效应会阻碍磁场的旋转变化,表现为金蛋最终与磁场同步旋转.
接下反向按钮,磁场的旋转方向变为反向,正向旋转的金蛋内部会产生强大的感应电流使自身迅速结束正转并渐渐反转起来.
旋转的磁场是怎样产生的呢?在托盘下方布置着一组三相线圈,每个线圈都通有交流电.但三个线圈的交流电在时刻变化中;达到同峰值的时刻各相差三分之一个周期.这样的一组线圈就能产生旋转的磁场了.
金蛋为什么会竖起来呢?这是因为金蛋由实心部分和空心部分组成,它旋转起来之后,在重力和向心的作用下,空心部分将处上竖起,使转动保持平稳.
回答问题:
(1)金蛋在周转旋转变化的磁场中,其内部会产生电流,其原理与图中的C相同,此后,金蛋开始旋转并慢慢竖立起来,这一现象的原理与图中D相同.
(2)在托盘中放进一块橡皮,旋转的磁场不能(选填“能”或“不能”)使它旋转起来.

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19.如图所示电路中,电源电压保持不变,滑动变阻器的滑片P向下滑动时,电压表与电流表的示数变化量的绝对值之比|△U|:|△I|将(  )
A.增大B.减小C.不变D.不能确定

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16.如图所示为某科技小组设计的一种模拟恒温装置原理图,它的核心部件是一支顶端封有一段金属丝的水银温度计.电热丝的阻值为20Ω,电源电压为6V.当温度升高到35℃时,电热丝停止工作(选填“开始”或“停止”);若电热丝通过5min,则产生的热量是540J.

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