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16.如图所示电路,电源电压和灯丝电阻均保持不变,R2=40Ω.当P置于B端时,电压表示数为2V,R1两端电压与R2两端电压之比为2:1,5min内R2产生的热量为480J;当P滑到A端时,L正常发光.(忽略灯丝的电阻变化)求:
(1)电源电压;
(2)灯丝的阻值RL
(3)灯泡L的额定功率.

分析 (1)分析电路连接,由W=$\frac{{U}^{2}}{R}$t求出电阻R2的电压U2,再根据电阻R1、R2两端电压关系及串联电路的特点求出电阻R1两端的电压U1,最后由U=U1+U2+UV求出电源电压.
(2)在(1)中,由串联电路的特点和欧姆定律求出通过R2的电流,由串联电路电流的规律及欧姆定律求灯的电阻.
(3)当P滑到A端时,L正常发光,根据电阻的串联和欧姆定律求灯的额定电流,根据P=I2R求灯的功率.

解答 解:(1)由题意知,当P置于B端时,灯与两电阻串联:R2=40Ω,UV=2V,在t=5min=300s内R2产生的热量W2=480J,
由W=$\frac{{U}^{2}}{R}$t,得电阻R2的电压:
U2=$\sqrt{\frac{{WR}_{2}}{t}}$=$\sqrt{\frac{480J×40Ω}{300s}}$=8V.
因为$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}=\frac{2}{1}$,所以U1=2U2=2×8V=16V,则电源电压:
U=U1+U2+UV=16V+8V+2V=26V.
(2)在(1)中,根据串联电路电流的规律,通过灯的电流:
I=$\frac{{U}_{2}}{{R}_{2}}=\frac{8V}{40Ω}$=0.2A,
根据欧姆定律I=$\frac{U}{R}$,灯的电阻:
RL=$\frac{{U}_{V}}{I}=\frac{2V}{0.2A}$=10Ω;
(3)当P滑到A端时,L正常发光,此时电灯与R2串联,根据电阻的串联,电路总电阻:
R=R2+RL=40Ω+10Ω=50Ω.
电路中的电流I'═$\frac{U}{R}=\frac{26V}{50Ω}$=0.52A,
此时灯正常发光,则灯的额定功率:
P=I'2RL=(0.52A)2×10Ω≈2.7W.
答:(1)电源电压是26V.(2)灯的阻值是10Ω.(3)灯泡L的额定功率2.7W.

点评 本题考查串联电路的规律及欧姆定律和电功率公式的应用,解题的关键是电路的识别.

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表一  100克水
实验
序号
升高温度
(℃)
加热时间
(分钟)
151
2102
3153
表二200克水
实验
序号
升高温度
(℃)
加热时间
(分钟)
42.51
55 2
67.53
表三  500克水
实验
序号
升高温度
(℃)
加热时间
(分钟)
755
81010
91515
①分析比较实验序号1、2、3或4、5、6或7、8、9中的相关实验数据,可得出的初步结论是:质量相等的水,吸收的热量与升高的温度成正比..
②分析比较实验序号1、5、7(或2、8,或3、9)中相关实验数据,可以得出的初步结论是:质量不等的水,升高相同的温度,质量越大,吸收的热量越多
③进一步综合分析比较实验序号1、4或2、5或3、6中的相关实验数据,可得出的结论是:当水的质量与升高温度的乘积相等时,吸收的热量相等.
④为了使得实验结论更具有普遍性,小张认为还需进一步进行实验,请在表四中填入拟进行实验的数据,以完善他们的探究实验.
表四100g酒精
实验
序号
升高温度
(℃)
加热时间
(分钟)
45/
510/
615/

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