A. | R0的电阻值是10Ω | |
B. | 该电路最小功率0.05W | |
C. | 移动时,滑动变阻器R的电功率变小 | |
D. | 移动时,滑动变阻器R的电功率先变大后变小 |
分析 (1)当滑片位于b端时,电路为R0的简单电路,电压表测电源的电压,此时电路中的电流最大,根据图象读出电表的示数,利用欧姆定律求出R0的电阻值;
(2)当滑片位于a端时,滑动变阻器的电阻完全接入电路中,电路中的电流最小,由图象读出电表的示数,根据串联电路的电压求出滑动变阻器两端的电压,根据欧姆定律求出滑动变阻器的最大阻值,根据P=UI求出电路中的最小功率;
(3)根据电阻的串联和欧姆定律表示出电路中的电流,根据P=I2R表示出滑动变阻器消耗的电功率,然后根据数学知识确定滑动变阻器消耗的最大功率,进一步得出滑动变阻器消耗电功率的变化.
解答 解:(1)当滑片位于b端时,电路为R0的简单电路,电压表测电源的电压,
由图象可知,电源的电压U=3.0V,电路中的电流Imax=0.6A,
由I=$\frac{U}{R}$可得,R0的电阻值:
R0=$\frac{U}{{I}_{max}}$=$\frac{3.0V}{0.6A}$=5Ω,故A错误;
(2)当滑片位于a端时,滑动变阻器的电阻完全接入电路中,电路中的电流最小,
由图象可知,电路中的最小电流Imin=0.1A,R0两端的电压U0=0.5V,
因串联电路中总电压等于各分电压之和,
所以,滑动变阻器两端的电压:
Uab=U-U0=3.0V-0.5V=2.5V,
则滑动变阻器的最大阻值:
Rab=$\frac{{U}_{ab}}{{I}_{min}}$=$\frac{2.5V}{0.1A}$=25Ω,
电路消耗的最小功率:
Pmin=UImin=3.0V×0.1A=0.3W,故B错误;
(3)因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以,电路中的电流:
I=$\frac{U}{{R}_{0}+R}$=$\frac{3.0V}{5Ω+R}$,
滑动变阻器消耗的电功率:
PR=I2R=($\frac{3.0V}{5Ω+R}$)2R=$\frac{(3.0V)^{2}}{\frac{(5Ω+R)^{2}}{R}}$=$\frac{(3.0V)^{2}}{\frac{(5Ω)^{2}+{R}^{2}+2×5Ω×R}{R}}$=$\frac{(3.0V)^{2}}{\frac{(5Ω)^{2}+{R}^{2}-2×5Ω×R+4×5Ω×R}{R}}$=$\frac{(3.0V)^{2}}{\frac{(5Ω-R)^{2}}{R}+20Ω}$,
当R=5Ω时,滑动变阻器消耗的电功率最大,即PRmax=$\frac{(3.0V)^{2}}{20Ω}$=0.45W,
当R=0Ω时,滑动变阻器消耗的电功率为0W,
当R=25Ω时,滑动变阻器消耗的电功率P′=I2R=($\frac{3.0V}{5Ω+R}$)2R=($\frac{3.0V}{5Ω+25Ω}$)2×25Ω=0.25W,
所以,移动时,滑动变阻器R的电功率先变大后变小,故D正确.
故选D.
点评 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的灵活应用,关键是根据图象得出相关的信息.
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A. | 擦地时用力压着擦可将地擦得更干净是利用增大压力来增大摩擦 | |
B. | 自行车的转动部分都装有轴承,是为了减小摩擦 | |
C. | 骑自行车上坡前紧蹬几下,是为了增大惯性 | |
D. | 煮饺子时,加热一段时间饺子体积增大,所受浮力也增大 |
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自重 | kg | 600 | ||
载重(满载) | kg | 400 | ||
限乘座 | 人 | 7 | ||
轮胎承受的最大压强 | Pa | 4.2×105 | ||
满载速度 | km/h | 15 | ||
蓄电池类型 | 高能免维护铅酸型 | |||
电动机 | 额定功率(空载/满载) kw | 6/8 | ||
工作制 min | 60 | |||
额定电流 (空载/满载)A | 104/109 |
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额定电压 | 220V |
额定功率 | 1500W |
频率 | 50Hz |
容量 | 5.5L |
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