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10.如图所示,电源电压U恒定为9V,用最大阻值为28Ω的滑动变阻器控制一只“6V  3W”的灯泡的发光程度.则滑动变阻器的最大允许电流至少为(  )
A.0.5AB.0.75AC.0.9AD.1.2A

分析 灯泡正常发光的电压和额定电压相等,根据P=UI求出通过的电流,根据欧姆定律求出电阻;当电源的电压大于灯泡的额定电压时,电路应为滑片左侧部分电阻与灯泡并联后再与滑片右侧电阻串联,根据串并联电路的电压特点求出滑片右侧部分两端的电压,根据串联电路的电流特点和欧姆定律得出等式即可求出并联部分与滑片右侧部分电阻的比值,根据电阻的并联得出等式即可求出滑片右侧部分电阻的阻值,最后根据欧姆定律求出干路电流,此时的电流即为滑动变阻器最大允许通过电流中最小的.

解答 解:由P=UI可得,灯泡正常发光时的电流:
IL=$\frac{{P}_{L}}{{U}_{L}}$=$\frac{3W}{6V}$=0.5A,
由I=$\frac{U}{R}$可得,灯泡的电阻:
RL=$\frac{{U}_{L}}{{I}_{L}}$=$\frac{6V}{0.5A}$=12Ω,
灯泡正常发光时,滑片左侧部分电阻与灯泡并联后再与滑片右侧电阻串联,
设滑片左侧电阻为R,则右侧部分的电阻为28Ω-R,
因串联电路中总电压等于各分电压之和,并联电路中各支路两端的电压相等,
所以,灯泡正常发光时,滑片右侧部分两端的电压:
U=U-UL=9V-6V=3V,
因串联电路中各处的电流相等,
所以,$\frac{{U}_{L}}{{R}_{并}}$=$\frac{{U}_{右}}{{R}_{右}}$,$\frac{6V}{{R}_{并}}$=$\frac{3V}{{R}_{右}}$,
解得:2R=R
因并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和,
所以,R=$\frac{R{R}_{L}}{R+{R}_{L}}$=$\frac{R×12Ω}{R+12Ω}$=2R=2(28Ω-R),
整理可得:R2-10Ω×R-336Ω2=0,
解得:R=24Ω,R=-14Ω(舍去),
则R=28Ω-24Ω=4Ω,
滑动变阻器的最大允许电流至少为:
I=$\frac{{U}_{右}}{{R}_{右}}$=$\frac{3V}{4Ω}$=0.75A.
故选B.

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,知道灯泡正常发光时电路的连接方式是解题的关键,难点是方程的建立和方程的解答.

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2.阅读以下材料,回答相关问题.
1946年,美国雷声公司的研究员斯潘瑟在一个偶然的机会,发现微波溶化了糖果.1947年,第一台微波炉问世.
微波炉的主要部件是磁控管,当磁控管以2450MHZ的频率发射出微波时,放在微波炉内食物中的水分子随之发生高频振荡.
微波是一种电磁波.微波碰到金属会发生反射,金属根本没有办法吸收或传导它;微波可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料,但不会消耗能量;而对于含有水分的食物,微波不但不能透过,其能量反而会被吸收,微波能进入食物达5cm深,并使食物中的水分子也随之运动,水分子间相互碰撞、摩擦而生热,结果导致食物被加热.微波炉正是利用这一原理对食物进行加热的.
在利用微波炉对食物加热的过程中,水分子有着不可替代的作用.一般食物是由大分子构成的,微波对大分子运动的影响不明显.水分子的质量相对较小,而且水分子的构成比较特殊.两个氢原子处于氧原子的同一侧,使得水分子在整体上看来它的电极性具有不对称性.在变化的电磁场中,水分子的电极方向会随着电磁场的变化不断变化,进而引发水分子的运动.不同水分子间的相互碰撞会释放出热量,达到对食物加热的效果.
用普通炉灶蒸煮食物时,热量总是从食物外部逐渐进入食物内部.而用微波炉烹饪食物时,热量直接深入食物内部,所以用微波炉烹饪食物的速度比普通炉灶快4至10倍,热效率高达80%以上.目前,其他各种炉灶的热效率无法与它相比.
(1)跟可见光相似,微波也是一种电磁波.
(2)微波炉的金属外壳能(选填“能”或“不能”)防止炉腔内的微波外泄.
(3)使水分子剧烈振动的能量来自于微波,使食物升温的能量来自于水分子.
(4)用微波炉烹饪食物速度快、效率高的原因是热量直接深入食物内部.

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19.小华利用如图所示的滑轮组提升底面积为0.05m2的物体,小华以600N的拉力向下拉绕在滑轮组上的绳子的一端,10秒钟重物上升0.5m,已知该滑轮组的机械效率为80%,忽略摩擦和绳重.(g取10N/kg ).
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