分析 (1)由图可知:L、R1、滑动变阻器R串联,电压表测量滑动变阻器两端的电压,电流表测量电路中的电流,利用P=UI求出灯泡正常工作的电流,即可判断出灯泡正常工作,所以灯泡两端的电压等于额定电压,利用U=IR求出R1两端的电压,根据串联电路的电压特点即可求出电源电压;
(2)当滑动变阻器移动至某点时,利用U=IR求出R1两端的电压,根据串联电路的电压特点求出灯泡两端实际电压,利用P=UI即可求灯泡的实际电功率;
(3)根据小灯泡是安全的即可根据灯泡的额定电流即可判断出电路中的最大电流,利用欧姆定律求出最小总阻值,为了保证滑动变阻器滑片无论移在什么位置,即当变阻器连入电路的阻值为零时,R1的必须能控制最大电流的要求,根据串联电路的电压特点求出R1必须承担的电压;利用欧姆定律即可求出此时R1的阻值,最后与R1原来的阻值比较即可得出改进方法.
解答 解:(1)由图可知:L、R1、滑动变阻器R串联,电压表测量滑动变阻器两端的电压,电流表测量电路中的电流;
由P=UI得:灯泡正常工作的电流IL=$\frac{{P}_{额}}{{U}_{额}}$=$\frac{3W}{6V}$=0.5A,由于此时电路中电流为0.5A,则灯泡正常工作,
所以灯泡两端的电压UL=U额=6V,
由I=$\frac{U}{R}$得R1两端的电压U1=I1R1=0.5A×6Ω=3V,
根据串联电路的总电压等于各电阻两端电压之和得:
电源电压U=UL+U1+UR=6V+3V+3V=12V;
(2)当滑动变阻器移动至某点时,I2=0.4A,
由I=$\frac{U}{R}$得R1两端的电压U1′=I2R1=0.4A×6Ω=2.4V,
根据串联电路的总电压等于各电阻两端电压之和得:
灯泡两端实际电压UL实=U-U1′+UR′=12V-2.4V-6V=3.6V;
灯泡的实际电功率PL实=UL实I2=3.6V×0.4A=1.44W;
(3)为了保证滑动变阻器滑片无论移在什么位置,即当变阻器连入电路的阻值为零时,小灯泡是安全的,
则电路中的最大电流Imax=IL=0.5A,
根据串联电路的总电压等于各电阻两端电压之和得:R1两端的电压U1min=U-U额=12V-6V=6V,
由I=$\frac{U}{R}$得:R1min=$\frac{{U}_{1min}}{{I}_{max}}$=$\frac{6V}{0.5A}$=12Ω;
由于R1min>R1,所以,应利用阻值为12Ω电阻替换原来的电阻R1.
答:(1)电源的电压为12V;
(2)小灯泡的实际电功率为1.44W;
(3)为了保证滑动变阻器滑片无论移在什么位置,小灯泡都是安全的.应利用阻值为12Ω电阻替换原来的电阻R1.
点评 本题考查功率的计算,以及串联电路的特点和欧姆定律的灵活应用,关键是知道实际电压与额定电压的关系和灯泡能否正常工作的条件.
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
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科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | R1的阻值为10Ω | |
B. | 当电压表的示数为2.5V时,通过R1的电流为0.2A | |
C. | 当电流表的示数为0.2A,R2连入电路的阻值为20Ω | |
D. | 在两个电表都不超量程的情况下,电路消耗的总功率最大为1.8W |
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实验序号 | 石块的质量m(克) | 石块的体积V(克/厘米3) | 密度(克/厘米3) |
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A. | 粗导线中的电流大,其两端的电压也大 | |
B. | 粗导线中的电流小,其两端的电压也小 | |
C. | 两段导线中的电流和两端电压都相等 | |
D. | 细导线的电阻大,它消耗的电功率也大 |
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A. | 白炽灯是利用电流的热效应制成的 | |
B. | 白炽灯连接在电路时,火线一定接在螺旋套上 | |
C. | 白炽灯通常是在开关的瞬间灯丝被烧断,这是因为灯丝的电阻随温度升高而增大,开灯瞬间,灯丝电阻很小 | |
D. | 日常生活中,当打开或关闭电灯时,你会从附近的收音机或手机中听到“喀喀”的杂声.这杂声是电路通断时发出的电磁波产生的 |
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