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13.如图,电源电压不变,灯L标有“6V 3W”字样.当闭合开关S1时,灯L正常发光,它的电阻是12Ω;再闭合开关S2,前后两次电流表的示数之比为1:3,则电阻R的阻值是6Ω,此时电路消耗的总功率是9W.

分析 (1)当闭合开关S1时,电路为灯泡的简单电路,电流表测通过灯泡的电流,根据额定电压下灯泡正常发光可知电源的电压,利用P=UI求出电路中的电流,再根据欧姆定律求出灯泡的电阻;
(2)再闭合开关S2时,灯泡L与电阻R并联,电流表测干路电流,根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知通过灯泡的电流不变,根据前后两次电流表的示数之比可知此时的干路电流,根据并联电路的电流特点求出通过R的电流,利用并联电路的电压特点和欧姆定律求出R的阻值,利用P=UI求出电路消耗的总功率.

解答 解:(1)当闭合开关S1时,电路为灯泡的简单电路,电流表测通过灯泡的电流,
因灯泡正常发光,
所以,电源的电压U=UL=6V,
由P=UI可得,通过灯泡的电流:
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;
(2)再闭合开关S2时,灯泡L与电阻R并联,电流表测干路电流,
因并联电路中各支路独立工作、互不影响,
所以,通过灯泡的电流不变,
因前后两次电流表的示数之比为1:3,
所以,此时干路中的电流:
I=3IL=3×0.5A=1.5A,
因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,
所以,通过R的电流:
IR=I-IL=1.5A-0.5A=1A,
则R的阻值:
R=$\frac{U}{{I}_{R}}$=$\frac{6V}{1A}$=6Ω,
电路消耗的总功率:
P=UI=6V×1.5A=9W.
故答案为:12;6;9.

点评 本题考查了并联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用,要注意灯泡正常发光时的电压和额定电压相等.

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(2)当烛焰距凸透镜15cm时,移动光屏,可在光屏上得到一个清晰的倒立、放大(选填“放大”或“缩小”)的实像.
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8.面是小明同学“测量食用油的密度”的实验报告,请你将空缺处补充完整.
实验:测量食用油的密度
实验目的:用天平和量筒测量食用油的密度
实验器材:天平、量筒、烧杯、食用油
实验原理:ρ=$\frac{m}{V}$
主要实验步骤:
(1)用已调节平衡的天平测出空烧杯的质量为16g;
(2)向烧杯中倒入适量的食用油,再测出烧杯和油的总质量,如图甲;
(3)将烧杯中的油全部倒入量筒中,读出量筒中油的体积,如图乙.
实验数据记录:
空烧杯的质量m0/g烧杯和油的总质量m1/g油的体积V/cm3油的密度ρ/kg•m-3
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实验评估:
按照小明的实验方案测出的油的密度值比真实值偏大(选填“偏大”或“偏小”).

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18.在“探究什么情况下磁可以生电”的实验中,连接了如图所示的实验装置.
(1)实验中,通过观察灵敏电流计的指针是否偏转来判断电路中是否有感应电流.
(2)闭合开关后,要使电路中形成感应电流,导体ab应左右运动(选填“上下”或“左右”),这是一种电磁感应现象,利用这一原理可制成发电机.
(3)要使电流表指针偏转方向发生改变,可以采取的方法有应保持磁场方向不变,改变导体的运动方向(答出一种方法即可).
(4)实验中,小明发现每次电流表指针摆动的角度不同,提出了“感应电流的大小与哪些因素有关”的问题.
a:小明猜想可能与导体切割磁感线运动速度有关,因为他认为速度越大,动能越大,转化成电能就越多.
b:为了验证自己的猜想,他利用如图装置进行实验,足够大的磁体放在水平面上,驱动装置使导体ab沿直线水平向右运动(导体运动区域的磁场强弱相同).同一次实验,应使导体做匀速(填“匀速”或“变速”)运动.下表是实验测得的数据,分析数据可得出结论:导体运动区域的磁场强弱相同,感应电流的大小与运动速度成正比.
实验次数123456
速度(cm/s-1123456
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(5)如果将小量程电流表换成电源,可以观察磁场对通电导体的作用.

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