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2.如图所示电路,电源电压保持不变,当只闭合开关S1,且滑动变阻器的滑片P位于中点时,电压表的示数为U1,滑动变阻器电流为I1,消耗的电功率为P1;当只闭合开关S2时,电压表的示数为U2,电路消耗的总功率为1.2W;当开关S1、S2、S3都闭合,且滑动变阻器滑片P位于最右端时,电流表的示数为1A,滑动变阻器的电流为I1′,消耗的电功率为P1′.已知U2:U1=2:1,P1′:P1=8:1,则I1′:I1=2:1,电源电压为6V.

分析 先画出等效电路.
(1)根据P=I2R结合P1′:P1=8:1以及滑动变阻器的阻值关系求出I1′:I1
(2)图1和图3中,根据并联电路的电压特点和电源的电压不变得出等式即可求出R1与R3的阻值,根据电阻的串联结合图1得出U1与U的关系,然后结合U2:U1=2:1求出U2与U的关系,根据欧姆定律结合图2求出R2与R3的阻值关系,根据并联电路的电阻特点求出图3中的总电阻,根据电源的电压不变结合电阻关系得出图2和图3的电流关系,进一步求出图2的电流,根据P=UI求出电源的电压.

解答 解:当只闭合开关S1,且滑动变阻器的滑片P位于中点时,等效电路图如图1所示;
当只闭合开关S2时,等效电路图如图2所示;
当开关S1、S2、S3都闭合,且滑动变阻器滑片P位于最右端时,等效电路图如图3所示.

(1)由P=I2R可得:
$\frac{{P}_{1}′}{{P}_{1}}$=$\frac{({I}_{1}′)^{2}{R}_{1}}{{{I}_{1}}^{2}×\frac{1}{2}{R}_{1}}$=($\frac{{I}_{1}′}{{I}_{1}}$)2×2=$\frac{8}{1}$,
解得:$\frac{{I}_{1}′}{{I}_{1}}$=$\frac{2}{1}$;
(2)因并联电路中各支路两端的电压相等,且电源的电压不变,
所以,$\frac{{I}_{1}′}{{I}_{1}}$=$\frac{\frac{1}{2}{R}_{1}+{R}_{3}}{{R}_{1}}$=$\frac{2}{1}$,即$\frac{{R}_{1}}{{R}_{3}}$=$\frac{2}{3}$,
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以,图1中:
$\frac{{U}_{1}}{U}$=$\frac{{I}_{1}×\frac{1}{2}{R}_{1}}{{I}_{1}(\frac{1}{2}{R}_{1}+{R}_{3})}$=$\frac{{R}_{1}}{{R}_{1}+2{R}_{3}}$=$\frac{{R}_{1}}{{R}_{1}+3{R}_{1}}$=$\frac{1}{4}$,即U1=$\frac{1}{4}$U,
由U2:U1=2:1可得:
$\frac{{U}_{2}}{U}$=$\frac{2{U}_{1}}{U}$=$\frac{2×\frac{1}{4}U}{U}$=$\frac{1}{2}$,
因串联电路中总电压等于各分电压之和,
所以,图2中:
$\frac{{R}_{2}}{{R}_{3}}$=$\frac{\frac{{U}_{2}}{{I}_{2}}}{\frac{{U}_{3}}{{I}_{2}}}$=$\frac{{U}_{2}}{{U}_{3}}$=$\frac{{U}_{2}}{U-{U}_{3}}$=$\frac{1}{2-1}$=$\frac{1}{1}$,即R2=R3
因并联电路中总电阻倒数等于各分电阻倒数之和,
所以,图3中的总电阻:
R=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{\frac{2}{3}{R}_{3}×{R}_{3}}{\frac{2}{3}{R}_{3}+{R}_{3}}$=$\frac{2}{5}$R3
由图2和图3可得:
$\frac{{I}_{2}}{{I}_{3}}$=$\frac{R}{{R}_{2}+{R}_{3}}$=$\frac{\frac{2}{5}{R}_{3}}{{R}_{3}+{R}_{3}}$=$\frac{1}{5}$,
则I2=$\frac{1}{5}$I3=$\frac{1}{5}$×1A=0.2A,
由图2可得,电源的电压:
U=$\frac{P}{{I}_{2}}$=$\frac{1.2W}{0.2A}$=6V.
故答案为:2:1; 6.

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,画出三种情况下的等效电路图是关键.

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热岛效应
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请根据上述材料,回答下列问题:
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