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如图所示电路,电源电压恒定,小灯泡L标有“6V 3W”字样,滑动变阻器R1的最大...

如图所示电路,电源电压恒定,小灯泡L标有“6V  3W”字样,滑动变阻器R1的最大阻值为30Ω,定值电阻R2的阻值为20Ω,开关S1S2 S3都闭合时,小灯泡恰好正常发光。

1)试求小灯泡正常发光时的电流和电阻;

2)将S1S2断开,闭合S3,调节滑片使R1的电压为R2电压的,试求此时电流表的示数;

3)试通过必要的论证过程分析如何设置三个开关的状态,使电路的总功率最小。

 

(1) 0.5A,12Ω;(2) 0.2A;(3)详见解析。 【解析】 (1)小灯泡正常发光时的电流 IL==0.5A, 小灯泡正常发光时的电阻 RL==12Ω; (2)当三个开关都闭合时,R1被短路,灯与变阻器并联,电流表测电路的总电流,此时L恰好正常发光,由并联电路电压特点可知,电源电压为 U= UL=6V, 将S1,S2断开,闭合S3,R2和R1串联,电流表测量串联电路的电流,串联电路中各处的电流相等,调节滑片使R1的电压为R2电压的, U1=U2, 由串联电路电压的规律可知 U1+U2=U=6V, U2+ U2=6V, U2=4V, 通过R2的电流 I2==0.2A, 电流表的示数为0.2A; (3)由P=可知,电压不变,使电路的总功率最小,总电阻最大,灯泡的电阻小于R2的阻值,将S1,S2断开,闭合S3,滑片位于最右端时电路中的总电阻最大,电路消耗的功率最小。 答:(1)试求小灯泡正常发光时的电流是0.5A,电阻是12Ω; (2)此时电流表的示数是0.2A; (3)详见解析。  
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为检测某汽车发动机的工作性能,现使汽车在平直公路上从静止开始做直线运动,保持发动机输出功率恒定为6×104W,汽车行驶过程中所受阻力大小不变,其v-t图像如图所示,在第10s末开始匀速行驶,经测试,消耗5.8kg的汽油可以使汽车匀速行驶53.36km,汽油完全燃烧放出的热量40%用来驱动汽车行驶,(汽油的热值为4.6×107J/kg),在检测过程中。

1)前10s发动机做多少功?

2)汽车受到的阻力多大?

3)汽车匀速行驶的速度多大?

 

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请在如图中根据标出的电流方向,把电池组、电流表两个元件符号分别填入电路的空缺处.填入后要求:

①闭合开关,小灯泡L1和L2都能发光;

②小灯泡L1和L2并联连接

 

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请在图中画出滑轮组绳子最省力的绕法。

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如图所示,在C点用力把桌腿A抬离地面时,桌腿B始终没有移动,请在C点画出最小作用力F及其力臂l的示意图。

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热电效应

1821年,德国物理学家塞贝克发现在两种不同的金属所组成的闭合回路中,当两接触处的温度不同时,回路中会产生电流,称为“塞贝克效应”。其基本情况可用如图甲所示热电偶电路实验来描述:把1根铁丝的两端分别与2根铜丝相连接,再与一只小量程的电流表串联成闭合电路,然后把铜、铁丝的一个接点D放在盛有冰水混合物的杯中,另一个接点G用火焰加热时,发现电流表的指针会发生偏转,闭合电路中会产生电流。

1834年,法国实验科学家珀尔帖又发现了它的相反情况:两种不同的金属构成闭合回路,当回路中通有直流电流时,两个接头的温度不同,一个接头温度会升高,另一个接头温度会降低,从而产生温差,称为“珀尔帖效应”。1837年,俄国物理学家愣次又发现,改变电流方向后,原来温度升高的接头变成温度降低,而温度降低的接点变成升温。

根据上述原理可以制作出一种电子制冷箱,其结构可简化为:将P型半导体与N型半导体用铜板连接,再用导线连成一个回路,铜板和导线只起导电作用,为了取得更好的效果,实际的电子制冷箱是把多对PN型半导体连接起来的(如图乙)。在回路中接通电流后,一个接点变冷(箱内部),另一个接头散热(箱外部)。

1)图甲中的热电偶实际上是一个电源,它的电能是由_________能转化而来的;

2)电子制冷箱是根据_________效应原理工作的,使用_______(直流/交流)电源供电;

3)如果想利用上述电子制冷箱来制热,最简便的方法是_______

4)在图乙中多对P N型半导体对是_______ (串联/并联)连接的。

 

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