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12.灯L1标有“20V,80W”的字样,灯L2标有“?,30W”,其额定电压模糊不清,它们并联接入电路中,已知总电流为5A,灯L2恰好正常发光,求灯L1的实际功率.

分析 对灯泡L1,根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$求解其电阻,然后假设实际电压为U,根据欧姆定律表示出电路和总电流表达式进行求解得到电压,然后再求灯L1的实际功率.

解答 解:灯L1标有“20V,80W”,故其电阻为:R1=$\frac{{U}_{e}^{2}}{{P}_{e1}}=\frac{2{0}^{2}}{80}=5Ω$,
假设并联电路的实际电压为U,则总电流:I=$\frac{U}{{R}_{1}}+\frac{{P}_{2}}{U}$,
代入数据,有:5=$\frac{U}{5}+\frac{30}{U}$,
解得:U=10V或者U=5V;
讨论:
1、当电压为10V时,灯L1的实际功率:P1=$\frac{{U}_{\;}^{2}}{{R}_{1}}=\frac{1{0}^{2}}{5}=20W$,
2、当电压为5V时,灯L1的实际功率:P1=$\frac{{U}_{\;}^{2}}{{R}_{1}}=\frac{{5}^{2}}{5}=5W$,
答:灯L1的实际功率为20W或5W.

点评 本题关键是明确并联电路的各个支路电压相等、区分额定功率和实际功率,注意灯泡的实际功率变化时,其电阻通常是改变的,本题是假设灯泡的电阻不随温度的改变而改变.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一个n匝正方形导线框用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,线框的下半部分(总面积的一半)置于变化的磁场中如图1所示,磁场的磁感应强度随时间的变化关系如图2所示,已知t=t0时刻棉线中的张力由零突变为mg,若线框的边长为L,质量为m,重力加速度为g,则(  )
A.回路的总阻值R=$\frac{{n}^{2}{{B}_{0}}^{2}{L}^{3}}{2mg{t}_{0}}$
B.0~t0时间内轻绳张力大小不变
C.2t0~3t0时间内轻绳张力大小不变
D.2t0~3t0时间内线框中的感应电流不断减少

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.一位同学利用图(甲)装置进行“探究加速度a与力F的关系”的实验过程中,打出了一条纸带.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,用刻度尺测量计数点间的距离如图(乙)所示.已知打点计时器所用电源的频率为50Hz.求:

①从图中所给的刻度尺上读出A、B两点间的距离S1=0.70cm;
②该小车的加速度a=0.2m/s2.(保留一位有效数字)
③实验的过程中,不断增加所挂钩码的个数,导致钩码的质量远远大于小车的质量,则小车加速度a的值随钩码的个数的增加将趋近于g的值.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.某实验小组探究弹簧的劲度系数k与其长度(圈数)的关系实验装置如图(a)所示:一均匀长弹簧的劲度系数k与其长度(圈数)的关系,实验装置如图(a)所示:一均匀长弹簧竖直悬挂,7个指针P0、P1、P2、P3、P4、P5、P6分别固定在弹簧上距悬点0、10、20、30、40、50、60圈处;通过旁边竖直放置的刻度尺,可以读出指针的位置,P0指向0刻度,设弹簧下端未挂重物时,各指针的位置记为x0;挂有质量为0.100kg的砝码时,各指针的位置记为x.测量结果及部分计算结果如表所示(n为弹簧的圈数,取重力加速度为9.80m/s2).已知实验所用弹簧总圈数为60,整个弹簧的自由长度为11.88cm.
P1P2P3P4P5P6
x0(cm)2.044.066.068.0510.0312.01
x(cm)2.645.267.8110.3012.9315.41
n102030405060
k(N/m)16356.043.633.828.8
$\frac{1}{k}$(m/N)0.00610.01790.02290.02960.0347
(1)将表中数据补充完整:①81.7;②0.122.
(2)以n为横坐标,$\frac{1}{k}$以为纵坐标,在图(b)给出的坐标纸上画出$\frac{1}{k}$-n图象.

(3)图(b)中画出的直线可近似认为通过原点.若从实验中所用的弹簧截取圈数为n的一段弹簧,该弹簧的劲度系数k与其圈数n的关系的表达式为k=$\frac{1.75×1{0}^{3}}{n}$N/m:该弹簧的劲度系数k与其自由长度l0(单位为m)的关系的表达式为k=$\frac{3.47}{{l}_{0}}$N/m.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,任意一条光线射向夹角为ϕ的两平面镜的相对镜面上,相继经两镜面反射后,最后射出线与最初入射线的方向间夹角应为(  )
A.ϕB.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.下列说法正确的是(  )
A.入射波面与法线的夹角为入射角B.入射波线与界面的夹角为入射角
C.入射波线与法线的夹角为入射角D.在波的反射中,入射角等于反射角

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.某学习小组用图甲所示的实验装置探究“动能定理”.他们在气垫导轨上安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放.

(1)某同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=mm.
(2)下列实验要求中不必要的一项是(请填写选项前对应的字母).
A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量
B.应使A位置与光电门间的距离适当大些
C.应将气垫导轨调至水平
D.应使细线与气垫导轨平行
(3)实验时保持滑块的质量M和A、B间的距离L不变,改变钩码质量m,测出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的时间t,通过描点作出线性图象,研究滑块动能变化与合外力对它所做功的关系,处理数据时应作出的图象是(请填写选项前对应的字母).
A.作出“t-F图象”
B.作出“t2-F图象”
C.作出“t2-$\frac{1}{F}$图象”
D.作出“$\frac{1}{t}-{F^2}$图象”

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,在半径为b(大小未知)的圆形区域内,固定放置一绝缘材料制成的边长为L的弹性等边三角形框架DEF,其中心O位于磁场区域的圆心.在三角形框架DEF与圆周之间的空间中,充满磁感应强度大小为B的均匀磁场,其方向垂直纸而向里.在三角形DEF内放置平行板电容器MN,两板间距为d,N板紧靠EF边,N板及EF中点S处均开有小孔,在两板间靠近M板处有一质量为m,电量为q (q>0)的带电粒子由静止释放,粒子经过S处的速度大小为v=$\frac{qBL}{2m}$,方向垂直于EF边并指向磁场.若粒子与三角形框架的碰撞均为弹性碰撞,且粒子在碰撞过程中质量、电量均不变,不计带电粒子的重力,平行板电容器MN产生的电场仅限于两板间,求:
(1)MN间匀强电场的场强大小;
(2)若从S点发射出的粒子能再次返回S点,则圆形区域的半径b至少为多大?
(3)若圆形区域的半径b满足第(2)问的条件,则从M板处出发的带电粒子第一次返回M板处的时间是多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示是一支旅行用的“两面针”牙膏,该牙膏的外壳是由铝薄皮做的,根据你的观察和生活经验,下列说法正确的是(  )
A.该牙膏皮被挤压后发生的形变为弹性形变
B.牙膏被挤出来是因为牙膏受到手的作用力
C.牙膏盖上的条纹是为了增大摩擦
D.挤牙膏时手对牙膏皮的作用力大于牙膏皮对手的作用力

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