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8.如图所示的电路中,电源由6个电动势?0=1.5V,内电阻r0=0.1Ω的相同电池串联而成,定值电阻R1=4.4Ω、R2=6Ω,R2允许消耗的最大电功率Pmax=3.375W,R3是可变电阻,若R3=12Ω时,电源的输出功率P=8.4W,若要使R2消耗功率达到最大电功率,则R3阻值应调至30Ω.

分析 (1)求出外电路总电阻,由闭合电路欧姆定律求解通过电池的电流.由P=I2R求出电源的输出功率.
(2)R2允许消耗的最大电功率为Pm=3.375W,由公式P=$\frac{{U}_{\;}^{2}}{R}$求出R2的最大电压,由欧姆定律求出可变电阻R3的最大电阻,即可求解其变化范围.

解答 解:外电路总电阻为$R=\frac{{R}_{2}^{\;}{R}_{3}^{\;}}{{R}_{2}^{\;}+{R}_{3}^{\;}}+{R}_{1}^{\;}=8.4Ω$
则通过电池的电流$I=\frac{6{?}_{0}^{\;}}{6{r}_{0}^{\;}+R}=\frac{6×1.5}{6×0.1+8.4}A=1A$
电源的输出功率为$P={I}_{\;}^{2}R={1}_{\;}^{2}×8.4=8.4W$
由${P}_{m}^{\;}=\frac{{U}_{m}^{2}}{{R}_{2}^{\;}}$,得${R}_{2}^{\;}$的最大电压${U}_{m}^{\;}=4.5V$,最大电流为${I}_{m}^{\;}=\frac{{U}_{m}^{\;}}{{R}_{2}^{\;}}=0.75A$
I=$\frac{6{E}_{0}^{\;}-{U}_{m}^{\;}}{6r+{R}_{1}^{\;}}=\frac{9-4.5}{0.6+4.4}=0.9A$
通过${R}_{3}^{\;}$的电流为${I}_{3}^{\;}=I-{I}_{m}^{\;}=0.9-0.75=0.15A$
则${R}_{3}^{\;}$的最大阻值为${R}_{3m}^{\;}=\frac{{U}_{m}^{\;}}{{I}_{3}^{\;}}=\frac{4.5V}{0.15A}=30Ω$
故答案为:8.4W;  30

点评 本题第2问是电路变化动态分析与计算的结合,要分析出当R3的阻值变化与R2允许消耗的功率关系.

练习册系列答案
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1.如图,水平地面上有一楔形物体b,b的斜面上有一小物块a;a与b之间、b与地面之间均存在摩擦.现用一根细绳拉着a和b一起以V0向左匀速运动,某时刻细绳突然断裂;与绳断前相比,可能(  )
A.a与b之间的压力减少,且a相对b向下滑动
B.a与b之间的压力增大,且a相对b向上滑动
C.a与b之间的压力增大,且a相对b静止不动
D.b与地面之间的压力不变,且a相对b向上滑动

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16.质谱仪是一种测定带电粒子质量或分析同位素的重要设备,它的构造原理如图所示,粒子源S产生的各种不同正离子束(速度可视为零),经MN间的加速电压U加速后,从小孔S1垂直于磁感线进入匀强磁场,运转半周后到达照相底片上的P点.设P到S1的距离为x,则(  )
A.若粒子束是同位素,则x越大对应的粒子质量越小
B.若粒子束是同位素,则x越大对应的粒子质量越大
C.只要x相同,对应的粒子质量一定相同
D.只要x相同,对应的粒子电量一定相等

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A.电流表和电压表的示数都增大
B.电流表和电压表的示数都减小
C.电压表的示数增大,电流表的示数减小
D.电压表的示数减小,电流表的示数增大

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A.两极板A、B轻微向上逆时针旋转相同角度(保持平行)其他条件不变时,油滴可能水平向左运动
B.移动R1的滑动触头且其他条件不变时,电压表的读数增大了△U,则电阻R2两端的电压减小了△U
C.R1滑动触头向左移动且其他条件不变时,带电油滴向上运动
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20.A、B两位同学看到了这样一个结论:“由理论分析可得,弹簧的弹性势能公式为EP=$\frac{1}{2}$kx2(式中k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量)”.为验证这一结论,A、B两位同学设计了如下的实验:
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②A同学完成步骤①后,接着进行了如图乙所示的实验:将这根弹簧竖直的固定在水平桌面上,并把小铁球放在弹簧上,然后竖直地套上一根带有插销孔的长透明塑料管,利用插销压缩弹簧;拔掉插销时,弹簧对小铁球做功,使小铁球弹起,测得弹簧的压缩量为x时,小铁球上升的最大高度为H.
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(2)如果EP=$\frac{1}{2}$kx2成立,那么A同学测出的物理量x与d、H的关系式是:x=$\sqrt{2dH}$;B同学测出的物理量x与d、h、L的关系式是:x=L$\sqrt{\frac{d}{2h}}$.

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