如图所示电路,灯泡和电阻R并联接在电源上,电阻R=20Ω,电源电压恒为12V,当开关S闭合后,灯泡恰能正常发光,且在5min内有120C的电荷通过灯泡.根据这些条件,你还能求出哪些物理量,并解答出来.
考点分析:
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如图所示,电流表量程为0~0、6A,电压表量程为0~15V,电阻R
=30Ω,电路两端电压恒为U,U=24V.当滑动变阻器连入电路的电阻太小时,电路中电流会超过电流表量程;当滑动变阻器连入电路的电阻太大时,滑动变阻器两端电压会超过电压表量程.求:在不超过电表量程的情况下,滑动变阻器连入电路的电阻的变化范围.
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如图所示,电源电压恒为24V,小灯泡标有“6V、3W”字样,定值电阻R
2的阻值为24Ω,当S闭合,S
1、S
2都断开且滑片P移到滑动变阻器的中点时,等L正常发光.
(1)灯泡L的电阻是多少?
(2)滑动变阻器的最大阻值是多少?
(3)当S
1、S
2都闭合时,调节滑动变阻器,使整个电路消耗的总功率最小,这个最小值是多少?
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自古以来,人们一直认为电与磁没有联系,直到近代许多科学家的出色工作,才将电与磁统一起来.
(1)1820年,丹麦物理学家______做实验时偶然发现,当导线中通过电流时,它旁边的磁针发生了______.由此说明了______,在世界上第一个发现了电与磁之间的联系.
(2)请你在图中标明开关闭合后磁感线的方向和螺线管中的电流方向和N、S极,以及甲、乙磁铁的N、S极.
(3)电磁铁的应用较广泛,用它制成的电磁继电器更是一种自动控制的重要元件.如图所示是一种水位报警装置的原理图,当水位没有到达金属块______时,______灯亮;水位到达金属块______时,电磁铁中有电流通过,电磁铁产生______,吸引衔铁,使衔铁与下触点接触,______灯亮,表示水位过高.
(4)发现电流磁效应之后,许多科学家都在思索,既然电能生磁,那么反过来,磁能否生电呢?这种思考问题的方法在创造学中叫______法.英国物理学家______经过10年探索,于1831年发现了电磁感应现象.根据这个现象发明了发电机,将______能转化成______能,开辟了电气化的时代.
(5)什么情况下磁能生电呢?小明进行了如下的探究:如图所示,把导线与灵敏电流计组成闭合电路.
A、让导线在______中做______运动,灵敏电流计指针偏转,证明有感应电流生成;
B、小明进一步思考,感应电流方向与什么因素有关?小明让导线在磁场中反方向运动,发现灵敏电流计指针偏转的方向与刚才______,证明感应电流方向与导体的运动方向______(填“有关”或“无关”).
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为了研究I与U、R的关系,小明设计了如图1电路,进行如下一系列实验,其中有不少错误和需改正之处,请你帮着找出、改正其中的错误之处.
(1)小明研究“导体中的电流跟电阻的关系”,过程如下:
保持电源电压不变,闭合开关,换用不同的电阻.调节滑动变阻器滑片位置,记录对应的电流表、电压表的示数,填表:
由此,小明得出结论:导体中的电流跟电阻成反比.
a.上述过程中的主要错误之处是______.
b.电路怎样改动会更好?请在方框中画出改好的电路图.
(2)在你的帮助下,小明改进了实验,得出欧姆定律.小明认为:“根据欧姆定律,可得R=
,这说明在电流相同的情况下,同一导体的电阻与该导体两端的电压成正比.”这种说法是______的.因为导体的电阻是导体本身的一种______,不随______、______的变化而变化.
(3)这是小明测定值电阻R
x电阻所连接的电路.小明连接的实物电路有错,请在图2中将错误之处用“×”表示出来,并用铅笔代替导线正确地连接电路.
(4)电流表、电压表示数如图3所示,小明算出小灯泡的电阻为1Ω,则小明读错了______表的量程.
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给出下列器材:电流表(0~0.6A,0~3A)一只,电压表(0~3V,0~15V)一只,滑动变阻器(0~10Ω)一只,电源(4V)一个,待测电阻的小灯泡(额定电压2.5V,电阻约10Ω)一个,开关一只,导线若干,要求用伏安法测定正常发光时小灯泡灯丝的电阻,测量时,两表的指针要求偏过表面刻度的中线.
(1)画出电路图;
(2)电流表的量程选______,电压表的量程选______;
(3)下列必要的实验步骤中,合理顺序是______.
A.闭合开关 B.将测出的数据填入表格中
C.计算被测小灯泡的灯丝电阻 D.读出电压表,电流表的数值
E.断开开关 F.将滑动变阻器的阻值调到最大
G.对照电路图连好电路 H.调节滑动变阻器,使电压表的示数为2.5V.
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