分析 (1)根据闭合电路欧姆定律求${R}_{2}^{\;}$的阻值;
(2)根据闭合电路欧姆定律求出总电流,再由并联电路的特点求灯泡的电流,根据$P={I}_{\;}^{2}{R}_{L}^{\;}$求灯泡的功率;
解答 解:(1)依题意可知,当滑片P 滑到b 端时,R 和L 并联,电阻R1被短路,灯泡L 正常发光则有,${I}_{L}^{\;}=\frac{{P}_{L}^{\;}}{{U}_{L}^{\;}}=\frac{4W}{4V}=1A$
灯泡的电阻${R}_{L}^{\;}=\frac{{U}_{L}^{\;}}{{I}_{L}^{\;}}=\frac{4V}{1A}=4Ω$
流过R的电流IR=I-IL=0.5A
故$R=\frac{{U}_{L}^{\;}}{{I}_{R}^{\;}}=\frac{4V}{0.5A}=8Ω$
由闭合电路欧姆定律可得:UL=E-I(R2+r),
代入数据:$4=10-1.5×({R}_{2}^{\;}+1)$
解得R2=3Ω
(2)滑片P 滑到距离b端1/4处时滑动变阻器aP部分和灯L并联,Pb部分和R1并联,依题意可知RaP=6Ω,RPb=2Ω,则有RaP和RL的并联电阻${R}_{a}^{\;}=\frac{{R}_{ap}^{\;}{R}_{L}^{\;}}{{R}_{ap}^{\;}+{R}_{L}^{\;}}=\frac{6×4}{6+4}Ω=2.4Ω$
则有RaP和R1的并联电阻${R}_{b}^{\;}=\frac{{R}_{pb}^{\;}{R}_{1}^{\;}}{{R}_{pb}^{\;}+{R}_{1}^{\;}}=\frac{2×8}{2+8}Ω=1.6Ω$
由闭合电路的欧姆定律可知,电流$I″=\frac{E}{{R}_{a}^{\;}+{R}_{b}^{\;}+r+{R}_{2}^{\;}}=\frac{10}{2.4+1.6+1+3}$=1.25A
${I}_{L}^{′}=\frac{{R}_{ap}^{\;}}{{R}_{ap}^{\;}+{R}_{L}^{\;}}I″=\frac{6}{6+4}×1.25A=0.75A$,
则${P}_{L}^{′}={I}_{L}^{′2}{R}_{L}^{\;}=0.7{5}_{\;}^{2}×4=2.25W$
答:(1)R2的阻值为3Ω
(2)滑片P滑到距离b端$\frac{1}{4}$处时灯泡的功率为2.25W.
点评 本题考查闭合电路欧姆定律及串并联电路的规律,要注意明确正确分析电路结构,掌握串并联电路的规律,明确闭合电路欧姆定律的正确应用.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小孩甲先滑到地面 | B. | 小孩乙先滑到地面 | ||
C. | 两小孩同时滑到地面 | D. | 以上三种情况均有可能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 调制的主要作用是使高频振荡的振幅或频率随要传播的电信号而改变 | |
B. | 一种电磁波入射到半径为1m的孔上,可发生明显的衍射现象,这种波属于电磁波谱的可见光 | |
C. | 第一个用实验验证电磁波客观存在的科学家是麦克斯韦 | |
D. | 波长越短的电磁波,反射性能越强 | |
E. | 有一LC振荡电路,能产生一定波长的电磁波,若要产生波长比原来长些的电磁波,可采用的措施为减小电容器极板间的距离 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体经过各点的速度之比vB:vC:vD:vE=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:2 | |
B. | 物体从E到B的时间等于从B到A的时间 | |
C. | 物体从A运动到E全过程的平均速度v=vE | |
D. | 物体经过每一部分时,其速度增量vB-vA=vC-vB=vD-vC=vE-vD |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 天平仍然平衡 | |
B. | 由于铁丝离开水面沾上液体,重量增加而使天平平衡破坏,左端下降 | |
C. | 由于铁丝刚离开液面,和液面间生成一液膜,此液膜的表面张力使天平左端下降 | |
D. | 以上说法都不对 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 是匀变速运动 | |
B. | 任意两段时间内速度变化方向相同 | |
C. | 是变加速运动 | |
D. | 任意两段相等时间内的速度变化大小相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当t=0.5 s时,质点的加速度方向与运动方向相反 | |
B. | 当t=3s时,质点在x轴上x=5 m处 | |
C. | 当t=5s时,质点在x轴上x<0 的某处 | |
D. | 质点在t=3.5 s时受到的合外力大于在t=4.5 s时受到的合外力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | mBg | B. | mBg+F | C. | mBg+$\frac{{m}_{B}}{{m}_{A}+{m}_{B}}$F | D. | $\frac{{m}_{B}}{{m}_{A}+{m}_{B}}$F |
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