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在实际生活中电池本身是有电阻的,因此,实际的电池可以等效为一个没有电阻的理想电池...

在实际生活中电池本身是有电阻的,因此,实际的电池可以等效为一个没有电阻的理想电池和一个阻值一定的电阻串联而成.在如图甲所示电路中,电源由几个相同的铅蓄电池组成(每节电压为2V).合上开关S,变阻器的滑片从A端滑到B端的过程中,电路中的一些物理量的变化,如图乙、丙、丁所示,图乙表示电压表示数与电流表示数的关系关系;图丙表示滑动变阻器的功率跟电压表示数的关系;图丁表示铅蓄电池输出电能的效率η与变阻器接入电路电阻大小的关系,b点时η最大.不计电表、导线对电路的影响,求:

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(1)每节铅蓄电池的阻值;

(2)铅蓄电池的节数;

(3)变阻器的总电阻.

 

(1)每节铅蓄电池的阻值为0.5Ω;(2)铅蓄电池的节数为3节;(3)变阻器的总电阻为6Ω. 【解析】 试题分析:(1)(2)当电压表示数为0时,滑动变阻器接入电路中的电阻为0Ω,此时电路中的电流最大,在图乙中电流最大值为4A,由I=U/R可得:电源的电压:U=Imaxr总=4A×r总;﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣① 因串联电路中总电阻等于各分电阻之和, 所以,电路中的电流: I=,滑动变阻器消耗的电功率:P=I2R=()2R=, 当R=r总时,变阻器消耗的电功率最大,即Pmax=,由图丙可知,Pmax=6W, 则=6W﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣② 由①②两式可得:U=6V,r总=1.5Ω, 因每节蓄电池的电压为2V, 所以,电池的节数:n= 每节铅蓄电池的阻值:r= (3)由图丁可知,铅蓄电池输出电能的最大效率为80%, 则η=×100%=×100%=×100%=80%, 解得,滑动变阻器的最大阻值:R=4r总=4×1.5Ω=6Ω. 考点:欧姆定律的应用;电功率的计算  
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考点分析:
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小杨想要测量一个未知电阻的阻值,现有下列器材可用:待测电阻Rx;1个电阻箱R1,(用满分5 manfen5.com表示);1个滑动变阻器R2;1个电流表;2个开关,S1和S2;电源一个(其电压略大于Rx允许的最大电压);导线若干.

(1)请根据下面的操作情况,在虚线框中替小杨画出正确的实验电路图;

(2)小杨按正确的电路图连接好实物后,进行了以下主要实验操作:

A.S1断开S2闭合,调节电阻箱,使电流表的示数为Im

B.读出电阻箱R1的示数

C.S1闭合S2断开,读出电流表的示数为Ik

D.将滑动变阻器和电阻箱的阻值均调至最大

E.改变R2的滑片P的位置,再测两组Im、Ik和R1的数值

上述步骤的合理顺序是            .(只需填写序号)

(3)小杨认为当滑动变阻器滑片P在同一位置时,只要保证Im      Ik(选填>”、<”或=”),R1的示数即为待测电阻Rx的阻值.

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某实验小组为了测某种液体浓度,设计了以下两种实验方案,请你仔细阅读后并回答下面的问题:

第一种方案:用调节好的天平测出空烧杯的质量m1,向烧杯内倒入适量液体,再测出烧杯和液体的总质量m2,然后把烧杯内的液体全部倒入量筒内,读出量筒内液体的体积为V1;根据测得的数据就可以算出该液体密度.

第二种方案:在烧杯内倒入适量的液体,用调节好的天平测出烧杯和液体的总质量m3,然后将烧杯内的部分液体倒入量筒内,读出量筒内液体的体积V2,再测出烧杯和剩余液体的总质量m4;根据测得的数据就可以算出该液体密度.

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(1)按第         种实验方案进行测量,实验结果要更精确一些;如果选择另一种方案,测得的密度值         (选填偏大”或偏小”);

(2)如图是按照第二种实验方案进行某次实验的情况,请将实验的数据及测量结果填入表中.

烧杯和液体的总质量(g)

烧杯和剩余液体的总质量(g)

倒出液体的体积(cm3

液体的密度(gcm3

50

 

 

 

 

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某学习小组对影响压力作用效果的因素”进行了探究,他们采取了如下的方法:甲图把小桌放在海绵上;乙图在小桌上放一个砝码;丙图把小桌翻过来,桌面朝下并在它上面放一个砝码.通过海绵被压下的深浅显示压力作用效果.

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(1)比较       两图可知,当受力面积一定时,压力越大,压力的作用效果越明显;

(2)此实验       (选填能”或不能”)用硬纸板代替海绵,原因是         

(3)此实验中运用到的主要科学方法是           .(写出一种)

 

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(1)用笔画线代替导线将图甲中电灯和开关正确连到电路中.

(2)请画出图乙中小球受到的重力G的示意图.

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用弹簧测力计在空气中称得一石块重为1N,将石块完全浸入水中,弹簧测力计的示数为0.6N,则石块在水中受到的浮力为         N,此后,当石块在水中的深度增大时,浮力       .(填不变”、变大”或变小”)

 

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