分析 (1)先求出外电路总电阻,应用闭合电路欧姆定律,即可求出电源的内电阻.
(2)当电流表示数为1.6A时,由闭合电路欧姆定律可求出路端电压,再减去R1两端的电压即为电阻R2两端的电压.
解答 解:(1)Rx与R2并联电阻 R2X=$\frac{{R}_{2}{R}_{x}}{{R}_{2}+{R}_{x}}$Ω=1.5Ω
由闭合电路欧姆定律知:
E=I1(R1+R2X+r)
代入数据解得:r=$\frac{E}{{I}_{1}}$-R1-R2X=1Ω
(2)当电流表示数为1.8A时,由闭合电路欧姆定律知:
路端电压:U=E-I2r=10-1.8×1=8.2V
对R1,由欧姆定律知
U1=I2 R1=1.8×2.5=4.5V
此时Rz两端的电压:
U2=U-U1=8.2-4.5=3.7V
电阻R2消耗的电功率为:P=$\frac{{U}_{2}^{2}}{{R}_{2}}$=4.32W
(3)Rx取0时R1上消耗的功率最大,最大功率为:${P}_{1}={I}^{2}{R}_{1}$,
其中I=$\frac{E}{{R}_{1}+{R}_{2}+r}$,
代入数据解得:P1=18W
答:(1)电源的内电阻1Ω;
(2)调节电阻箱,使电流表的示数为1.8A时,电阻R2消耗的电功率4.32W.
(3)Rx取0时R1上消耗的功率最大,最大功率为18W
点评 对于直流电路的计算问题,首先要了解电路的连接关系,再分析各部分电压和电流的关系,运用欧姆定律求出需要的物理量.
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A. | 速度先增大后减小 | B. | 加速度先增大后减小 | ||
C. | 速度逐渐增大,最后匀速 | D. | 加速度逐渐增大 |
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A. | “嫦娥三号”探月卫星的半径约为$\frac{vT}{2π}$ | |
B. | 月球的平均密度约为$\frac{3π}{G{T}^{2}}$ | |
C. | “嫦娥三号”探月卫星的质量约为$\frac{{v}^{3}T}{πG}$ | |
D. | 月球表面的重力加速度约为$\frac{2πv}{T}$ |
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A. | 该粒子带负电 | |
B. | 带电粒子在磁场中的运动时间t=$\frac{d}{V}$ | |
C. | 洛仑兹力对带电粒子做的功是W=BqVL | |
D. | 带电粒子在N点的速度值也为V |
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