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6.一个直流发电机的电动势为240V,内阻为5Ω,现按如图的电路给一台电扇和一个电灯供电,电扇的规格“220V、100W、内阻为5Ω”,灯泡规格“220V、100W”,用电器正常工作时:求:
(1)滑动变阻器的阻值为多少?
(2)电扇的热功率和机械功率分别是多少?
(3)将滑动变阻器改为与电扇、电灯并联,调整其阻值,使电源获得最大输出功率,则电源的最大输出功率和此时电灯的功率各是多少?

分析 (1)用电器匀正常工作,则电压为220V,由P=UI求得各自的电流,则可求得总电流,再根据闭合电路欧姆定律即可求得滑动变阻器的阻值;
(2)由P=I2r可求得热功率,根据总功率与热功率的差值可求得机械功率;
(3)对电源分析,明确达最大功率的条件,同时求出最大功率,再对灯泡分析,由功率公式求出灯泡的功率.

解答 解:(1)因电扇和灯泡均正常发光,故并联部分电压为220V,
根据功率公式可得:I=$\frac{P}{U}$
故电扇的电流和灯泡电流相等,均为:I=$\frac{100}{220}$=$\frac{5}{11}$A,
故干路电流为:I=2I=2×$\frac{5}{11}$=$\frac{10}{11}$A;
再根据闭合电路欧姆定律可得:R=$\frac{240-220}{\frac{10}{11}}$-5=17Ω;
(2)电扇的热功率为:P=I2R=($\frac{5}{11}$)2×5=$\frac{125}{121}$W=1.0W;
输出的机械功率为:P=100-1.0=99W;
(3)对电源分析,设路端电压为U,则有:
P=$\frac{E-U}{r}•U$=$\frac{{E}^{2}}{4r}$-$\frac{(E-\frac{U}{2})^{2}}{r}$
则由数学规律可中,当U=$\frac{E}{2}$时,电源的输出功率最大,
最大值为:Pm=$\frac{{E}^{2}}{4r}$=$\frac{24{0}^{2}}{4×5}$=2880W;
对于灯泡有:P=$\frac{{U}^{2}}{{R}_{灯}}$=$\frac{12{0}^{2}}{\frac{22{0}^{2}}{100}}$=29.8W.
答:(1)滑动变阻器的阻值为17Ω;
(2)电扇的热功率和机械功率分别是1.0W和99W;
(3)将滑动变阻器改为与电扇、电灯并联,调整其阻值,使电源获得最大输出功率,则电源的最大输出功率和此时电灯的功率各是2880W和29.8W.

点评 本题考查闭合电路欧姆定律以及功率公式的应用,要注意本题中电扇不属于纯电阻电路,不能直接应用闭合电路欧姆定律求解,所以在计算时要注意公式的选择.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R点在等势面b上,据此可知(  )
A.带电质点在P点的加速度比在Q点的加速度小
B.带电质点在P点的电势能比在Q点的小
C.带电质点在P点的动能大于在Q点的动能
D.三个等势面中,c的电势最高

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.利用图示装置进行验证机械能守恒定律的实验时,需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h.某小组同学对实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案.
A.用刻度尺测出物体下落高度h,用打点间隔数测出下落时间t,通过v=gt计算出瞬时速度v.
B.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过v=$\sqrt{2gh}$ 计算出瞬时速度v.
C.根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v,并通过h=$\frac{{v}^{2}}{2g}$计算得出高度
D.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v.
(1)以上方案中只有一种正确,正确的是D.(填入相应的字母)
(2)在该实验中,有几个注意点,以下描述正确的是AC.
A.为减小摩擦阻力,需要调整打点计时器的限位孔,使它在同一竖直线上
B.可以选用质量很大的重锤,先用手托住,等计时器通电后再释放重锤
C.只有选第1、第2两打点间隔约2mm的纸带才代表打第1点时的速度为零
D.实验结果如果正确合理,得到的动能增加量应略大于重力势能的减少量.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图所示,在平面直角坐标系xOy内,第一象限中某一矩形区域(图中未画出)内存在着垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B;第二象限内存在沿x轴正方向的匀强电场.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从x轴负半轴x=-$\sqrt{3}$L处的M点以初速度v0垂直于x轴射入电场,经y轴上y=2L处的P点进入磁场,最后以垂直于x轴的方向从N点(图中未画出)射出磁场,不计粒子重力,求:
(l)电场强度E的大小.
(2)矩形磁场的最小面积S.
(3)粒子从进入电场到离开磁场所经历的总时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图甲所示,物块在光滑水平面上在一水平力作用下,以初速度v0开始做直线运动,水平力开始的方向与初速度方向相同,物块运动的加速度随时间变化的图象为正弦函数(如图乙所示),则(  )
A.t=0.5s 时F最大,t=1.5s 时F最小B.t=ls时物块的速度最小
C.t=ls时力F变化最快D.t=2s时物块的速度为零

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.某小型实验水电站输出功率是20kW,输电线路总电阻是5Ω.
(1)若采用400V输电,求输电线路损耗的功率.
(2)若改用10000V高压输电,用户端利用n1:n2=45:1的变压器降压,求用户得到的电压.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.在“探究动能与重力势能的转化和守恒”的实验中采用重物自由下落的方法:
(1)实验供选择的重物有以下四个,应选择C.
A.质量为100g的木球            B.质量为10g的砝码
C.质量为200g的钩码            D.质量为10g的塑料球
(2)实验中不一定(填一定或不一定)要用天平测量重物的质量.
(3)若某次实验中使用质量m=1kg的重物自由下落,得到如图所示的纸带,相邻计数点间的时间间隔为0.04s.那么从打点计时器打下起点O到打下B点的过程中,重物重力势能的减少量△Ep=2.33J (g=10m/s2,保留三位有效数字),此过程中重物动能的增加量△Ek=2.26J(保留三位有效数字).由此可得到的结论是在误差允许范围内,重物的机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:作图题

15.用如图所示的实验装置验证质量为m1、m2的物块组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1拖着纸带打出一系列的点,研究纸带上的点迹,即可验证机械能守恒定律.图中给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点未标出,计数点间的距离如图所示.已知电源的频率为50Hz,m1=50克,m2=150克,重力加速度g=9.8m/s2 (所有结果均保留三位有效数字).

(1)在纸带上打下计数点5时的速度v5=2.40 m/s;
(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△Ek=0.576J,系统势能的减少量△Ep=0.588 J.
(3)关于此实验,有以下建议:
A.绳的质量要轻些.
B.绳子越长越好.
C.两个物块的质量之差要尽可能小.
D.尽量保证物块只沿竖直方向运动,不要摇晃.
以上建议对提高实验准确度有作用的是AD.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.下列说法中不正确的是(  )
A.地球公转半长轴的三次方与公转周期平方之比不等于月球公转半长轴的三次方与公转周期平方之比
B.牛顿推导万有引力的过程中用到牛顿第二第三定律及开普勒第三定律
C.牛顿通过扭秤实验测出万有引力常量
D.爱因斯坦创立了狭义相对论

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