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17.如图所示电路中,电源电压不变.当开关S断开时,电压表示数为U,R3消耗的电功率为P3;当开关S闭合时,电压表示数为U′,R3消耗的电功率为P3′.如果U:U′=5:2,P3:P3′=4:9,请你计算出电阻R1与电阻R3的比值.

分析 当开关S断开时,三电阻串联,电压表测R1与R2两端的电压之和;当开关S闭合时,R1与R3串联,电压表测R1两端的电压,根据P=I2R表示出两种情况下R3消耗的电功率之比即可求出两种情况的电流之比,根据串联电路的特点和欧姆定律表示出两种情况下电压表的示数之比得出电阻R1与电阻R2的关系,根据电压一定时电流与电阻成反比再得出三电阻之间的关系,联立等式即可求出电阻R1与电阻R3的比值.

解答 解:当S断开时,等效电路为:

当S闭合时,等效电路为:

由P=I2R可得,两种情况下R3消耗的电功率之比:
$\frac{{P}_{3}}{{P}_{3}′}$=$\frac{{I}^{2}{R}_{3}}{(I′)^{2}{R}_{3}}$=$\frac{4}{9}$,
解得:$\frac{I}{I′}$=$\frac{2}{3}$,
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以,由I=$\frac{U}{R}$可得,两种情况下电压表的示数之比:
$\frac{U}{U′}$=$\frac{I({R}_{1}+{R}_{2})}{I′{R}_{1}}$=$\frac{I}{I′}$×$\frac{{R}_{1}+{R}_{2}}{{R}_{1}}$=$\frac{2}{3}$×$\frac{{R}_{1}+{R}_{2}}{{R}_{1}}$=$\frac{5}{2}$,
整理可得:R1=$\frac{4}{11}$R2
因电源的电压一定时,电流与电阻成反比,
所以,$\frac{I}{I′}$=$\frac{{R}_{1}+{R}_{3}}{{R}_{1}+{R}_{2}+{R}_{3}}$=$\frac{2}{3}$,
整理可得:R3=2R2-R1=2R2-$\frac{4}{11}$R2=$\frac{18}{11}$R2
则R1:R3=$\frac{4}{11}$R2:$\frac{18}{11}$R2=2:9.
答:电阻R1与电阻R3的比值为2:9.

点评 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用,计算过程要注意各量之间的关系,不要颠倒.

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2.阅读短文,回答问题.
汽车防冻液
汽车在行驶时,发动机的温度会升得很高.为了确保安全,可用水循环进行冷却.实际上,水中往往还要加入不易挥发的防冻液(原液),加入防冻液后的混合液冬天不容易凝固,长时间开车也不容易沸腾.
有关资料表明,防冻液与水按不同的比例混合,混合液的凝固点、沸点不同,具体数值参见下表(表中防冻液含量是指防冻液在混合液中所占体积的百分比).
防冻液含量/%30405060708090
混合液的凝固点/℃-17-28-37-49-48-46-28
混合液的沸点/℃103104107111117124141
在给汽车水箱中加防冻液时,宜使混合液的凝固点比本地常年最低气温低10~15℃.考虑到混合液比热容的减小会影响散热效果,因此,混合液中防冻液的含量不宜过高.
(1)在混合液中,如果防冻液含量由30%逐渐增大到60%,则混合液凝固点的变化情况是B;
A.逐渐升高    B.逐渐降低     C.先降低后升高    D.先升高后降低
(2)若某地常年最低气温为一6℃,对该地区汽车来说,在下列不同防冻液含量的混合液中,宜选A
A.30%          B.40%      C.60%      D.90%
(3)长时间使用后,汽车水箱中的混合液会减少,与原来相比,混合液的沸点升高(选填“升高”、“降低””或“不变”).
(4)请在图中作出混合液沸点与防冻液含量的关系图象;由图象可以推知,防冻液的含量达到65%时,混合液的沸点大约是114℃.

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②表记录了本实验过程中不同时刻的温度值.由此可知,当地大气压可能低于一个标准大气压.
时间/s8090100110120130140
温度/℃94959697989898
③沸腾后,同学们观察到试管口有大量白气生成,有同学认为那是水汽化而成的水蒸气,也有同学持反对意见,你认为白气的实质是液态水(液态水/气态水/固态水).

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