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14.如图所示,电源电压为6V不变,R1的阻值为10Ω,滑动变阻器R2的最大阻值为50Ω,电流表的量程为0-0.6A,电压表量程为0-3V,闭合开关S,电压表的示数为2V.
求:
(1)电流表的示数:
(2)滑动变阻器R2工作100s消耗的电能;
(3)在保证各电路元件安全情况下,滑片P在滑动过程中,电路消耗的功率变化范围.

分析 (1)定值电阻R1跟滑动变阻器R2串联,电压表测量R1两端的电压,根据串联电路的分压原理求出R1两端的电压,根据欧盟定律可分别计算电路中的电流;
(2)根据W=UIt即可求出消耗的电能;
(3)由于电流表的量程为0-0.6A,电压表量程为0-3V,当电压表的示数最大为3V时,变阻器接入电路的电阻最小,此时电流表的示数达到最大值,根据欧姆定律求出电流;利用P=UI电路消耗最大总功率;
变阻器接入电路的电阻最大,电路中的电流最小,根据串联电路的电阻特点求出总电阻,根据欧姆定律求出电流;利用P=UI电路消耗的最小总功率.

解答 解:由电路图可知,灯泡与滑动变阻器串联,电压表测滑动变阻器两端的电压,电流表测电路中的电流.
(1)I=$\frac{{U}_{1}}{{R}_{1}}$=$\frac{2V}{10Ω}$=0.2A;
(2)因串联电路中总电压等于各分电压之和,
所以,U2=U-U1=6V-2V=4V,
W2=U2It=4V×0.2A×100s=80J;
(3)由于电流表的量程为0-0.6A,当电压表的示数最大为3V时,则电流表的示数也达到最大值,
则I最大=$\frac{{U}_{1最大}}{{R}_{1}}$=$\frac{3V}{10Ω}$=0.3A<0.6A,
所以,当变阻器接入电路的电阻最小,I最大=0.3A,则串联电路的总电阻等于各电阻之和,
则最大功率P最大=UI=6V×0.3A=1.8J;
当变阻器全部接入电路的电阻最大,则R=R1+R2=10Ω+50Ω=60Ω;
最小电流I最小=$\frac{U}{{R}_{\;}}$=$\frac{6V}{60Ω}$=0.1A,最小功率P最大=UI最小=6V×0.1A=0.6W;
(1)电流表的示数为0.2A;
(2)滑动变阻器R2工作100s消耗的电能为80J;
(3)在保证各电路元件安全情况下,滑片P在滑动过程中,电路消耗的功率变化范围是0.6~1.8W.

点评 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用,关键是知道灯泡正常发光时的电压和额定电压相等,容易出错的地方是电路中最大电流的确定,要考虑灯泡的额定电流.

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求:(1)该实心塑料块的密度;
(2)往容器缓缓加水的过程中,当塑料块上浮1cm时,此时塑料块所受浮力的大小以及容器底部所受水的压强变化了多少;
(3)当加入2000cm3水时,塑料块所受浮力是多少?

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加热时间(min)  0 1 2 3 4
 水20℃22℃24℃26℃28℃30℃
 沙子 20℃22℃25℃30℃36℃42℃
(1)在此实验中,用加热时间的长短来表示物质吸收热量的多少的多少.
(2)分析上表中的实验数据可知:质量相同的水和沙子,升高相同的温度时,水吸收的热量大于(选填“大于”或“小于”)沙子吸收的热量.
(3)如果加热相同的时间,质量相同的水和沙子,沙子(选填“沙子”或“水”)升高的温度更高.
(4)分析实验可知:水比沙子的吸热本领大,在物理学中我们用比热容这个物理量来表示物质的吸热能力.
(5)实验中有些同学发现:刚开始加热时,情况与(3)结论不符,小花认为可能的原因是水的导热能力比沙子的强(选填“强”或“弱”).

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(1)当浮子A恰好堵住进水管时,贮水箱内底部的压强多大?
(2)贮水箱能装多少kg水?
(3)浮子A的体积应多大?

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