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14.如图所示电路中,电源电压不变,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器(a、b为其两端点),闭合开关S,当滑片P在b端时,电流表示数为0.2A,R2消耗的电功率为2W,当滑片P移动至某一位置时,电流表示数为0.5A,R2消耗的电功率为3.5W,则当滑片P从a移到b的过程中(  )
A.电压表示数变化了12VB.电流表示数变化了1.2A
C.R1消耗的电功率变化了5WD.电路消耗的总功率变化了12W

分析 解:由电路图可知,电阻R1和滑动变阻器R2串联,电压表测R1两端的电压,电流表测电路中电流.
(1)当滑片P在b端时,知道电路中的电流和R2消耗的电功率,根据P=UI求出R2两端的电压,根据串联电路的电压特点求出电源的电压;当滑片P移动至某一位置时,又知道电路中的电流和R2消耗的电功率,根据P=UI求出R2两端的电压,再根据串联电路的电压特点和欧姆定律表示出电源的电压,利用电源的电压不变得出等式即可求出R1的阻值,进一步求出电源的电压;
(2)当滑片P在b端时,电路为R1的简单电路,电压表测电源的电压,据此求出电压表示数的变化量,根据欧姆定律求出电路中的电流,然后得出电流表示数的变化量,根据P=I2R求出R1消耗电功率的变化量,根据P=UI求出电路消耗总功率的变化量.

解答 解:由电路图可知,电阻R1和滑动变阻器R2串联,电压表测R1两端的电压,电流表测电路中电流.
(1)当滑片P在b端时,电路的电流I1=0.2A,R2消耗的电功率P2=2W,
由P=UI可得,R2两端的电压:
U2=$\frac{{P}_{2}}{{I}_{1}}$=$\frac{2W}{0.2A}$=10V,
因串联电路中总电压等于各分电压之和,
所以,由I=$\frac{U}{R}$可得,电源的电压:
U=I1R1+U2=0.2A×R1+10V,
当滑片P移动至某一位置时,电路中的电流I2=0.5A,R2消耗的电功率U2′=3.5W,
则R2两端的电压:
U2′=$\frac{{P}_{2}′}{{I}_{2}}$=$\frac{3.5V}{0.5A}$=7V,
电源电压:
U=I2R1+U2′=0.5A×R1+7V,
因电源的电压不变,
所以,0.2A×R1+10V=0.5A×R1+7V,
解得:R1=10Ω,
电源电压:U=I1R1+U2=0.2A×10Ω+10V=12V;
(2)当滑片P在b端时,电路为R1的简单电路,电压表测电源的电压,
则当滑片P从a移到b的过程中,电压表示数的变化量:
△U=U-U1=U-(U-U2)=U2=10V,故A错误;
此时电路中的电流:
I=$\frac{U}{{R}_{1}}$=$\frac{12V}{10Ω}$=1.2A,
则当滑片P从a移到b的过程中,电流表示数的变化量:
△I=I-I1=1.2A-0.2A=1A,故B错误;
当滑片P从a移到b的过程中,R1消耗电功率的变化量:
△P1=I2R1-I12R1=(1.2A)2×10Ω-(0.2A)2×10Ω=14W,故C错误;
当滑片P从a移到b的过程中,电路消耗总功率的变化量:
△P=UI-UI1=12V×1.2A-12V×0.2A=12W,故D正确.
故选D.

点评 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用,利用好电源的电压不变得出等式求出电源的电压是关键.

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表一:
圆柱体实验序号h(米)p(帕)圆柱体实验序号h(米)p(帕)
A
H为0.4米
S为0.03米2
107000B
H为0.3米
S为0.05米2
707000
20.10720080.127400
30.20740090.187600
40.407800100.247800
50.507800110.308000
60.607800120.408000
①分析比较实验序号1、2与3或7、8、9与10数据中p和h的关系及相关条件,可得出的初步结论是:同一圆柱体浸入水的过程中,当h<H时,p随h的增大而增大.
②分析比较实验序号4、5与6或11与12数据中p和h的关系及相关条件,可得出的初步结论是:同一圆柱体浸入水的过程中,当h≥H时,P不随h而变化.
③由实验序号3与8或4与10的数据及相关条件,发现两圆柱体浸入水的过程中,存在h不同而p相同的现象.若用圆柱体A、B进一步实验,请在表二中填入拟进行实验的数据,使每一组实验中水对容器底部的压强p相同.
表二
实验组号hA(米)hB(米)
第Ⅰ组0.10
第Ⅱ组0.18

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