A. | 电阻R1的阻值为3Ω | |
B. | 电源两端电U为3.6V | |
C. | 当开关都闭合,滑动变阻器的滑片P置于B端时,电路消耗的总功率P为33.6W | |
D. | 当开关都闭合,滑动变阻器的滑片P置于B端时,A1表与A2的示数之比是13:28 |
分析 (1)只闭合开关S1,将滑动变阻器的滑片P置于A端时,电路中电阻R1、R2串联;电压表V1测量电阻R1两端的电压,电压表V2测量电阻R2两端的电压,电流表A1测量电路总电流;将滑动变阻器的滑片P移至B端时,三个电阻将串联,电压表V1测量电阻R1和滑动变阻器两端的电压,电压表V2还是测量电阻R2两端的电压,电流表A1测量电路总电流;根据欧姆定律表示出电阻R2两端的电压之比即可求出两电路的电流之比,再根据欧姆定律表示出电压表V2的示数之比即可求出R1、R3的阻值关系,根据电压一定时电流与电阻成反比求出R1与R3的阻值,根据电阻的串联和欧姆定律求出电源的电压;
(2)当开关都闭合,滑动变阻器的滑片P置于B端时,三电阻并联,电流表A1测干路电流,电流表A2测R2与R3支路的电流之和,根据欧姆定律和并联电路的电压特点求出三支路的电流,根据并联电路的电流特点求出两电流表的示数之比,进一步求出两电流表的示数之比,根据P=UI求出电路消耗的总功率.
解答 解:只闭合开关S1,将滑动变阻器的滑片P置于A端时,等效电路图如图甲所示;
只闭合开关S1,滑动变阻器的滑片P移至B端时,等效电路图如图乙所示;
开关都闭合,滑动变阻器的滑片P置于B端时的等效电路图如图丙所示;
(1)图甲和图乙中,
因电阻R2的阻值一定,且U2:U2′=3:1,
所以,由I=$\frac{U}{R}$可得:
$\frac{I}{I′}$=$\frac{\frac{{U}_{2}}{{R}_{2}}}{\frac{{U}_{2}′}{{R}_{2}}}$=$\frac{{U}_{2}}{{U}_{2}′}$=$\frac{3}{1}$,
因U1:U1′=1:2,
所以,$\frac{{U}_{1}}{{U}_{1}′}$=$\frac{I{R}_{1}}{I′({R}_{1}+{R}_{3})}$=$\frac{I}{I′}$×$\frac{{R}_{1}}{{R}_{1}+{R}_{3}}$,即$\frac{1}{2}$=$\frac{3}{1}$×$\frac{{R}_{1}}{{R}_{1}+{R}_{3}}$,
解得:R3=5R1,
因电源电压一定时,则电流与总电阻成反比,
所以,$\frac{I}{I′}$=$\frac{{R}_{1}+{R}_{2}+{R}_{3}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{{R}_{1}+{R}_{2}+5{R}_{1}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{3}{1}$,
解得:R1=$\frac{2}{3}$R2=$\frac{2}{3}$×3Ω=2Ω,R3=5R1=5×2Ω=10Ω,故A错误;
图乙中,电源的电压:
U=I′(R1+R2+R3)=0.4A×(2Ω+3Ω+10Ω)=6V,故B错误;
(2)图丙中,因并联电路中各支路两端的电压相等,
所以,各支路的电流分别为:
I1=$\frac{U}{{R}_{1}}$=$\frac{6V}{2Ω}$=3A,I2=$\frac{U}{{R}_{2}}$=$\frac{6V}{3Ω}$=2A,I3=$\frac{U}{{R}_{3}}$=$\frac{6V}{10Ω}$=0.6A,
因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,
所以,A1表、A2表的示数分别为:
IA1=I1+I2+I3=3A+2A+0.6A=5.6A,IA2=I2+I3=2A+0.6A=2.6A,
则A1表与A2的示数之比:
IA1:IA2=5.6A:2.6A=28:13,故D错误;
电路消耗的总功率:
P=UIA1=6V×5.6A=33.6W,故C正确.
故选C.
点评 本题考查了串并联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用,分析电结构画出等效电路图是正确解题的前提,熟练应用串并联电路的特点及欧姆定律是正确解题的关键.
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A. | p1=p2 | B. | p1>p2 | C. | m1=m2 | D. | m1>m2 |
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实验次数 | 1 | 2 | 3 |
U/v | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
I/A | 0.30 | 0.38 |
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