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6.图甲是一种家用电熨斗的电路原理图(额定电压为220V),虚线框内为加热电路,R0是定值电阻,R是可变电阻.当该电熨斗所接电压为其额定电压时,该电熨斗的最低耗电功率为100W,最高耗电功率为500W.
(1)求R0的阻值及R的阻变化范围;
(2)假定电熨斗每秒钟散发的热量Q跟环境温度的关系如图乙所示,则在温度为30℃的房间使用该电熨斗来熨烫毛料西服,要求熨斗表面温度保持不变,应将R的阻值调为多大?

分析 (1)当可变电阻R的滑片滑到最上端时,可变电阻接入电路的电阻为零,此时电熨斗耗电功率最大,为500W,当可变电阻R的滑片滑到最下端时,可变电阻接入电路的电阻最大,此时电熨斗耗电功率最小,为100W,对两种情况,分析由公式P=$\frac{{U}^{2}}{R}$列式,即可求得R0的阻值及R的最大值,从而得到R的阻变化范围;
(2)根据图乙,读出环境温度为30℃时,电熨斗每秒钟散发的热量Q,从而得到电路耗电功率,再由公式P=$\frac{{U}^{2}}{R}$求R的阻值.

解答 解:(1)由题意可知,当可变电阻R的滑片滑到最上端时,可变电阻接入电路的电阻为零,此时电熨斗耗电功率最大,为500W.当可变电阻R的滑片滑到最下端时,可变电阻接入电路的电阻最大,此时电熨斗耗电功率最小,为100W,则有:
   $\frac{{U}^{2}}{R+{R}_{0}}$=Pmin=100W
   $\frac{{U}^{2}}{{R}_{0}}$=Pmax=500W
联立解得 R0=96.8Ω,R=387.2Ω
所以R的阻变化范围为 0≤R≤387.2Ω.
(2)由图乙可知,当环境温度为30℃时,电熨斗每秒钟散发的热量 Q=200J,要求熨斗表面温度保持不变,则电路耗电功率为 P=200W
则有 $\frac{{U}^{2}}{{R}_{0}+{R}_{x}}$=P=200W
解得 Rx=145.2Ω
答:
(1)R0是96.8Ω,R的阻变化范围为 0≤R≤387.2Ω.
(2)应将R的阻值调为145.2Ω.

点评 本题是理论联系实际的问题,关键要读懂题意,明确实验的原理,常用电功率公式P=$\frac{{U}^{2}}{R}$,并能熟练运用.

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(2)由于缺乏仪器,该同学用图(c)所示的电路来测量圆柱体的阻值.图中Rx是待测圆柱体,R0是定值电阻,G是灵敏度很高的电流表,MN是一段均匀的电阻丝.闭合开关,改变滑动头P的位置,当通过电流表G的电流为零时,测得MP=x1,PN=x2,则Rx的阻值为$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$R0.该圆柱体的电阻率的关系式为ρ=$\frac{π{D}^{2}{R}_{0}{x}_{2}}{{4Lx}_{1}}$.(用字母表示),若流经圆柱体的电流为I,圆柱体两端之间的电压为U,圆柱体的直径和长度分别用D、L表示,则用D、L、I、U表示的$\frac{π{D}^{2}U}{4IL}$.

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①导线受安培力的方向为沿斜面向上;
②导线受安培力的方向为水平向右;
③导线对斜面的压力大小为$\frac{mg}{cosθ}$;
④导线对斜面的压力大小为mgcosθ;
⑤导线对斜面的压力大小为$\frac{BIL}{sinθ}$.
A.①④B.①⑤C.②③⑤D.②③

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(2)物体C对B的拉力等于多少?(用M表示)

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11.某同学测量一个圆柱体的电阻率,需要测量圆柱体的尺寸和电阻.

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(3)由此可知,圆柱体的电阻为1250Ω.

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(2)求运动员打开降落伞的一瞬间加速度的大小;
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