分析 (1)当P滑到下端时,R2被短路,灯L与整个变阻器R并联,此时灯正常发光,可由P=UI求出灯L的电流,由并联电路的特点得到R的电流,再由欧姆定律求R的最大值.
(2)结合上题的结果,求电源的电动势.当P滑到上端时,灯L、变阻器R及电阻R2都被短路,再由闭合电路欧姆定律求电流表的读数.
(3)P位于变阻器的中点时,灯L与$\frac{R}{2}$并联后再与R1串联,求出总电阻,得到总电流,再求出并联部分的电压,即可求得变阻器消耗的功率.
解答 解:(1)灯L的电阻为:
RL=$\frac{U_L^2}{P_L}=\frac{6^2}{3}$Ω=12Ω
当P滑到下端时,R2被短路,灯L与整个变阻器R并联,此时灯正常发光,通过灯L的电流为:
IL=$\frac{P_L}{{U_L^{\;}}}=\frac{3}{6}$A=0.5Ω
通过变阻器R的电流为:
IR=IA-IL=1A-0.5A=0.5A
则IR=IL
即得滑线变阻器最大值为:
R=RL=12Ω
(2)电源电动势:$ε=I({R_1}+r+\frac{{R•{R_L}}}{{R+{R_L}}})=1×(4+2+6)V=12V$
当P滑到上端时,灯L、变阻器R及电阻R2都被短路,此时电流表的读数为:
I′=$\frac{ε}{{{R_1}+r}}=\frac{12}{4+2}$A=2A
(3)P位于变阻器的中点时,灯L与$\frac{R}{2}$并联后再与R1串联.
此时:R并=4Ω
总电流为:
I总=$\frac{ε}{{{R_并}+{R_1}+r}}=\frac{12}{4+4+2}$A=1.2A
并联部分的电压为:
U并=I总•R并=1.2×4V=4.8V
变阻器上消耗的功率为:
PR=$\frac{{U}_{并}^{2}}{\frac{R}{2}}$=$\frac{4.{8}^{2}}{6}$W=3.84W
答:
(1)滑线变阻器最大值R是12Ω;
(2)当滑片P滑到最上端时,电流表的读数是2A;
(3)当滑片P位于滑线变阻器的中点时,变阻器消耗的功率是3.84W.
点评 本题是闭合电路欧姆定律的应用类型,对电路的理解是关键,应注意是否有短路和断路存在,分析清楚各部分元件的连接关系,明确电压和电流的关系.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 它的振幅为10cm | B. | 它的周期为1.6s | ||
C. | 它的频率为0.5HZ | D. | 它由P点经点O运动到B点,历时0.6s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 第2s末的速度为20 m/s | B. | 第2s末的速度为40 m/s | ||
C. | 第2s内下落的距离为15 m | D. | 第2s内下落的距离为25 m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电压表示数变大 | B. | 电流表A2示数变大 | ||
C. | I1<I2 | D. | $\frac{△U}{△I_2}$<r |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 球1的机械能守恒 | B. | 六个球落地点各不相同 | ||
C. | 球6的水平射程最小 | D. | 球6在OA段机械能增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1~t2时间内两车的距离越来越远 | |
B. | 0~t3时间内甲车的平均速度大于乙车的平均速度 | |
C. | 0~t2时间内甲车的速度和乙车的速度始终不相等 | |
D. | t3时刻甲车和乙车的位移相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电子的衍射图样表明电子具有波动性 | |
B. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应 | |
C. | 氢原子从某激发态跃迁至基态要吸收特定频率的光子 | |
D. | 结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定 |
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