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11.两灯上分别标有“6V、3W”和“6V、6W”字样,当两灯串联时电源电压为9V,总功率为4.5W.当两灯并联时,干路电流为1.5A.

分析 (1)知道两灯泡的额定电压和额定功率,根据I=$\frac{P}{U}$分别求出额定电流.
两灯泡串联时通过它们的电流相等,电路中的最大电流为两灯泡额定电流中较小的,利用电阻的串联和欧姆定律求出允许加在电路两端的最大电压;根据P=UI求得总功率;
(2)两灯泡并联时它们两端的电压相等,实际电压和额定电压相等时,实际功率和额定功率相等,当两灯并联时,干路电流等于各支路电流之和.

解答 解:(1)由P=UI可得,两灯泡的额定电流分别为:
IA=$\frac{{P}_{A}}{{U}_{A}}$=$\frac{3W}{6V}$=0.5A,IB=$\frac{{P}_{B}}{{U}_{B}}$=$\frac{6W}{6V}$=1A,
两灯泡串联接入电路中时,
因串联电路中各处的电流相等,
所以,电路中的最大电流I=IA=0.5A,
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以,电路两端允许加的最大电压为:
U=I(RA+RB)=0.5A×(12Ω+6Ω)=9V;
总功率P=UI=9V×0.5A=4.5W.
(2)两灯泡并联接入电源电压为6V的电路中时,
因并联电路中各支路两端的电压相等,且两灯泡实际电压和额定电压相等,
所以,两灯泡的实际功率PA=3W,PB=6W,
当两灯并联时,干路电流等于各支路电流之和.则I=IA+IB=0.5A+1A=1.5A.
故答案为:9;4.5;1.5.

点评 本题考查了串并联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的灵活应用,要注意两灯泡串联时电路中的最大电流为两者额定电流中较小的.

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科目:初中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示是沐浴用的即热式电热水器.由于即热式电热水器水流过即热,无需像储水式电热水器那样先将水加热至一定温度时方可使用,减少散热造成的能量损失.所以它具有体积小、节能的优点.

(1)某品牌沐浴用的即热式电热水器的加热器分别由四条阻值为R1、R2、R3、R4(R1<R2<R3=R4)的电热丝通过多个档位控制,得到多种不同的连接方式,但每种连接方式最多只有2条电热丝参与连接.现选取其中的四种连接如图所示,在这四种连接中,加热功率最大的是③(只填序号);若要得到比图中四种连接方式更小的加热功率,你认为可以采取怎样的连接方式:R3与R4串联.
(2)在家庭电路中,所选导线的横截面积应与家用电器的总功率相适应,以确保用电安全.下表是几种常见铜导线的安全载流量(即长时间通电的最大安全电流).小明家现要安装一台最大额定功率为8.5kW的即热式电热水器,该用电器正常工作时的最大电流是38.6A(结果保留一位小数),至少应选横截面积为6mm2的专用导线与之配套.
导线横截面积S/mm2铜芯橡皮绝缘线安全载流量I/A
2.528
437
647
1068

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科目:初中物理 来源: 题型:填空题

2.小虎用一只装有2g水银的温度计,测量烧杯中水的温度,如图所示.
(1)请指出他在使用温度计时存在的两个问题:
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(2)在温度计示数上升的过程中,水银的质量不变,体积增大,密度减小.(填“增大”、“减小”或“不变”)
(3)若温度计示数上升了20℃,那么水银吸收5.6J的热量?已知水银的比热容c=0.14×103J/(kg•℃).

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6.生活中,人们常常需要对某个量进行估测,较强的估测能力是人迅速做判断的基础.下列估测中,合理的是(  )
A.小明同学的步幅约为1.5m
B.小明同学身体的平均密度约为1g/cm3
C.小明家电冰箱的功率约为800W
D.小明同学洗澡时适宜的水温约为60℃

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16.法国科学家阿尔贝•费尔和徳国科学家彼得•格林贝尔由于发现巨磁电阻(GMR)效应,荣获了2007年诺贝尔物理学奖,这一发现大大提高了磁、电之间信号转换的灵敏度.如图是说明巨磁电阻特性原理的示意图:
(1)通电螺线管的右端是S极;
(2)闭合开关S2,指示灯不亮,再闭合开关S1,指示灯发光,由此可知:巨磁电阻的大小与磁场有关;
(3)若滑片P向左移动,电磁铁的磁场增强(填“增强”、“减弱”).

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3.关于物体内能,下列说法正确的是(  )
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B.热量总是由内能大的物体传递给内能小的物体
C.物体吸收热量,内能变大,温度不一定升高
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2.回顾实验和探究:(请将下列实验报告中空缺部分填写完整)
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(2)探究影响电磁铁磁性强弱的因素:
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3.在做探究凸透镜成像的实验中
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(3)若将烛焰移至距凸透镜15cm处,移动光屏,使烛焰在屏上得到倒立、清晰的实像,幻灯机(选填:“照相机”、“幻灯机”或“放大镜”)就是应用这一原理制成的.
(4)若将蜡烛远离透镜,光屏应靠近(选填:“靠近”、“远离”或“不移动”),屏上才可以出现清晰的像.我们可以从不同角度看到光屏上的像,是因为发生了漫反射(选填:“镜面反射”或“漫反射”).
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