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1.在“测量小灯泡的额定功率”实验中,已连接的部分电路如图甲所示,图中电源电压恒定,小灯泡上只能看到“2.5V”字样.
(1)用笔画线代替导线把实物图连接完整,要求滑动变阻器的滑片向右移动时灯泡变亮.
(2)该同学按正确顺序操作闭合开关后,发现小灯泡不亮,但电路表、电压表均有示数,接下来他首先应进行的操作是C.
A.检查电路是否断路 B.更换小灯泡 C.移动滑动变阻器的滑片,观察小灯泡是否发光
(3)当变阻器滑片移到图示的位置时,电压表的示数为2.0V,接着应将滑片向右移动,直到灯泡两端电压为额定电压,此时电流表的示数如图乙所示,则灯泡的额定功率为0.5W.
(4)实验时某小组学生发现电流表损坏,他们想设计一个不用电流表测定小灯泡额定功率的实验,于是向老师要了一个阻值为R0的定值电阻,借助原有的实验器材,设计了如图丙所示的电路,请完成下列实验步骤.
①将电压表与灯泡并联,闭合开关,移动滑动变阻器的滑片使电压表两端的电压为2.5V;
②保持滑片的位置不动,将电压表改接在电阻R0两端,读出电压表示数U0
③写出灯泡额定功率的表达式P=2.5V×$\frac{{U}_{0}}{{R}_{0}}$.(用已知量和测量量表示).

分析 (1)由灯的额定电压确定电压表的量程,并联在灯的两端;根据滑动变阻器的滑片向右移动时灯泡变亮将变阻器连入电路中;
(2)闭合开关前,滑动变阻器连入电路中的电流最大,据此作答;
(3)比较电压表示与额定电压的大小,确定滑片移动的方向,根据图乙电流表小量程读数,根据P=UI求灯的额定功率;
(4)题中没有电流表,所以电压表与定值电阻应起到电流表的作用.移动滑片使灯正常发光,保持滑片的位置不动,将电压表改接在定值电阻的两端,记下此时电压表示数U0,根据欧姆定律可求出电路中的电流大小I,根据P=UI写出额定功率的表达式.

解答 解:(1)灯的额定电压来2.5V,所以电压表选用小量程,并联在灯的两端,因要求动变阻器的滑片向右移动时灯泡变亮,即滑片右移动时电流变大,电路 中电流减小,所以滑片以右电阻丝连入电路中,如下图所示;

(2)闭合开关后,电路表、电压表均有示数,说明电路连通;电流表、电压表均正常;小灯泡不亮,说明电路中的电流小,因连接电路时,变阻器连入电路中的电阻最大,接下来他首先应进行的操作是:移动滑动变阻器的滑片,观察小灯泡是否发光;
(3)电压阻表示数为2.2V小于灯的额定电压2.5V,要使灯正常发光,应增大灯的电压减小变阻器的电压,根据分压原理,应减小变阻器连入电路中的电阻大小,所以滑片向右移动,直到电压表示数为2.5V;
图乙中,电流表小量程分度值为0.02A,示数为0.2A,则灯的额定功率P=UI=2.5V×0.2A=0.5W;
(4)②保持滑片的位置不动,将电压表改接在电阻R0两端,读出电压表示数U0
因灯仍正常工作,通过定值电阻的电流即灯正常发光时的电流大小I=$\frac{{U}_{0}}{{R}_{0}}$,
灯的额定功率P=UI=2.5V×$\frac{{U}_{0}}{{R}_{0}}$.
故答案为:(1)如上图所示;
(2)C;
(3)右;0.5;
(4)②保持滑片的位置不动,将电压表改接在电阻R0两端,读出电压表示数U0
③2.5V×$\frac{{U}_{0}}{{R}_{0}}$.

点评 本题测量小灯泡的电功率,考查电路的连接、操作过程、额定功率的计算及在缺少电流表的情况下通过电压表的拆接测额定功率的方法,难度一般.

练习册系列答案
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11.如图所示,金属小球和木块浸没于装有水的容器中,它们分别受到三个力的作用,试在图中画出其受力示意图.

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科目:初中物理 来源: 题型:解答题

12.LED灯即半导体发光二极管,它可以直接把电能转化为光能.小明同学用10个LED灯(每个LED灯的额定电压2.5V)焊接在一块电路板上,制作了一个简易LED灯手电筒,此手电筒用两节干电池做电源.他想测算出这10个LED灯正常发光时的功率.

(1)在电路板上,这10个LED灯是并联(选填“串”或“并”);
(2)为完成测量10个LED灯正常发光时的功率,请你帮他将电压表接入如图1的电路中;
(3)在闭合开关前,图中滑动变阻器的滑片应位于右端(选填“左”或“右”). 他闭合开关后发现10个灯都不亮,两表均有示数,接下来的操作是移动滑片的位置,观察灯泡是否发光.
(4)调节滑动变阻器使LED灯两端的电压为2.5V,此时电流表示数如图2所示,该电流大小是0.2A,电路板上AB间的总电阻是12.5Ω,10个LED灯正常发光时的功率是0.5W.

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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

9.在“测量盐水密度”的实验中:
(1)将天平放在水平桌面上,游码移至横梁标尺左端的零刻度线处,若发现天平指针在分度标尺中央两侧摆动,摆动幅度如图甲所示,则可判定下一步应该进行的操作是:向右调节平衡螺母,直到指针对准分度盘标尺中央的刻度线.

(2)小明进行了下列实验操作:
A.用天平测出空烧杯的质量m0=20g
B.用天平测出烧杯和剩余盐水的总质量m1=30.6g
C.将待测盐水倒入烧杯中,用天平测出烧杯和盐水的总质量m2,右盘所加砝码和游码位置如图乙所示,天平平衡
D.将烧杯中盐水的一部分倒入量筒,测出这部分盐水的体积V,量筒中液面位置如图丙所示
小明同学的操作中有一个步骤是没有必要的,请你帮他找出来,并帮他把必要的步骤正确排序.不必要的步骤是A;正确操作步骤顺序为C、D、B(填字母代号)
(3)请你帮助小明利用实验中的数据计算出盐水的密度:ρ盐水=1.1×103kg/m3

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科目:初中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,如图所示,轻弹簧下端固定在水平面上.一个物体从弹簧正上方某一高度处由静止开始自由下落,接触弹簧后把弹簧压缩到一定程度后停止下落.在物体下落的这一全过程中,下列说法中正确的是(  )
A.物体刚接触弹簧瞬间速度最大
B.物体受到的重力等于弹力时,速度最大
C.从物体接触弹簧到到达最低点,小球的速度先增大后减小
D.从物体接触弹簧到达最低点,物体的速度一直减小

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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

6.小红想要测定额定电压为2.5V的小灯泡正常发光时的电功率.现有如下器材:电流表一只(量程0~0.6A和0~3A),电压表一只(量程为0~3V 和0~15V),滑动变阻器两只(甲“5Ω 1A”、乙“20Ω 0.5A”),开关一个,电压恒定为6V的电源一个,导线若干.
(1)她已连接好如图甲所示的部分电路,有两根导线还没连好,请你帮她完成电路的连接(要求:其它的导线不要变动,滑片左移灯变亮).
(2)正确连好电路后,闭合开关前应把滑动变阻器滑片的调到B端(填写“A”或“B”).
(3)在完成第1次实验后,为了使灯泡正常发光,她应将滑片向A移动(填写“A”或“B”);第二次实验时电流表的示数如图乙所示,电流表的读数为0.4A;第三次实验后小红继续移动滑片发现灯泡发出耀眼的光后便熄灭,同时电流表示数变为0,电压表的指针超过满刻度,则电路中出现的故障可能是灯泡断路(故障只发生在用电器上).
(4)小红三次实验的数据如表所示,根据你的估算,小红选用的是乙滑动变阻器 (选填“甲”或“乙”).
次数123
U/V2.02.53.0
I/A0.37 0.42
(5)她测出小灯泡的额定功率是1W;同时,小红还注意到,这个实验记录也可以用来计算灯丝的电阻,但是她有些纳闷儿:怎么三次计算的灯丝电阻却不一样呢?请你对此作出合理的解释:灯丝电阻受温度影响(随温度的升高而增大).
(6)实验完成后,小红与其他同学一起交流:如果考虑到电压表也有电阻,按照她这种方法测出灯泡的功率将比实际的额定功率偏大(选填“偏大”、“偏小”).

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科目:初中物理 来源: 题型:填空题

13.如图所示,斜面长5m,高1m,某工人沿斜面方向把质量为160kg的物体匀速推到顶端,如果物体与斜面间的摩擦力为80N(不计空气阻力),则将该物体从斜面底部匀速推到顶端的过程中推力F=400N;在这个过程中,推力F做的功为2000J(g取10N/kg).

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科目:初中物理 来源: 题型:解答题

1.如图甲所示,是用伏安法测定电阻的实验装置.

(1)在连接电路时开关应断开.
(2)如果闭合开关后发现,电流表指针向左偏转(如题图乙所示),产生故障的原因可能是电流表正负接线柱接反了.
(3)排除故障后,调节滑动变阻器滑片的位置,当电压表的示数为2.4V 时,电流表的示数如图丙所示为0.24A,则被测电阻的阻值为10Ω.
(4)如果把定值电阴换成小灯泡,发现小灯泡电阻是变化的原因是:温度对电阻的影响.

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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

2.小明利用如图甲所示的电路图测量额定电压为2.5V小灯泡的额定功率.

(1)闭合开关前,滑动变阻器滑片应调至b(选填“a”或“b”)端.
(2)闭合开关后,发现小灯泡不亮,但是电路各元件完好且连接无损,则小灯泡不发光的原因是电源电压过低.(写出一种即可)
(3)闭合开关后,移动滑片P到某一位置时,电压表示数为2.3V,若要测量小灯泡的额定功率,应将滑片P向a(选填“a”或“b”)端移动,使小灯泡正常发光,此时(如图乙所示)电流表的读数为0.32A,小灯泡的额定功率是0.8W.
【拓展】小明利用电压表和阻值为R0的定值电阻,也测出了此小灯泡的额定功率.他选择了满足实验要求的实验器材,并连接了部分实验电路,如图丙所示.
(1)请只添加两条导线完成图丙所示的实验电路的连接;
(2)请把小明的实验步骤补充完整:
①断开开关S2、闭合开关S1、S3,移动滑动变阻器的滑片P,使灯两端的电压达到2.5V;
②保持滑动变阻器的滑片位置不变,断开开关S3、闭合开关S2,记录电压表的示数为U;
③请用R0及实验数据表示出小灯泡的额定功率P=$\frac{2.5V×(U-2.5V)}{{R}_{0}}$..

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