如图所示电路,电源内阻r=1Ω,R1=2Ω,R2=5Ω,灯L标有“3V,1.5W”,滑线变阻器最大值为R,当滑片P滑到最右端A时,电流表读数为1A,此时灯L恰好

如图所示电路,电源内阻r=1Ω,R1=2Ω,R2=5Ω,灯L标有“3V,1.5W”,滑线变阻器最大值为R,当滑片P滑到最右端A时,电流表读数为1A,此时灯L恰好

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如图所示电路,电源内阻r=1Ω,R1=2Ω,R2=5Ω,灯L标有“3V,1.5W”,滑线变阻器最大值为R,当滑片P滑到最右端A时,电流表读数为1A,此时灯L恰好正常发光,试求
(1)电源电动势ε;
(2)当滑片P滑到最左端B时,电流表读数;
(3)当滑片P位于滑线变阻器的中点时,变阻器上消耗的功率.魔方格
答案

魔方格
(1)当P滑到A时,R2被短路,(如图1所示) 
ε=UL+I(R1+r)=3+1(2+1)V=6V
(2)当P在B点时,电路如图2所示           
此时电流表的读数为:I′=
ε
R1+r
=
6
2+1
=2A

(3)在图1所示电路中,总电流为I=1A,
通过灯L的电流为:IL=
PL
UL
=
1.5
3
=0.5A
(1分)IR=I-IL=0.5A
R=RL=
UL
IL
=
3
0.5
=6Ω

P位于变阻器的中点时,电路如图3所示
此时:R=
RL
1
2
R
R L+
1
2
R
=
6×3
6+3
=2Ω

U=
R
R+R1+r
•ε=
2
2+2+1
×6=2.4V

变阻器上消耗的功率为:P=
U2并
R
2
=
2.42
3
=1.92W

答:(1)电动势为6V;(2)电流表的示数为2A;(3)变阻器上消耗的功率为1.92W.
举一反三
如图所示电路,电源内阻r=1Ω,R1=2Ω,R2=5Ω,灯L标有“3V,1.5W”,滑线变阻器最大值为R,当滑片P滑到最右端A时,电流表读数为1A,此时灯L恰好正常发光,试求:
(1)当滑片P滑到最左端B时,电流表读数.
(2)当滑片P位于滑线变阻器的中点时,变阻器上消耗的功率.
某同学的部分解法如下:
灯L的电阻         RL=
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U2L
如图甲所示,光滑导体框架abcd 水平放置,质量为m的导体棒PQ平行于bc放在ab、cd上,且正好卡在垂直于轨道平面的四枚光滑小钉之间.回路总电阻为R,整个装置放在垂直于框架平面的变化的磁场中,磁场的磁感强度B随时间t的变化情况如图乙所示(规定磁感强度方向向上为正),则在时间0-t内,关于回路内的感应电流I及小钉对PQ的弹力N,下列说法中正确的是(  )

魔方格
A.I的大小是恒定的B.I的方向是变化的
C.N的大小是恒定的D.N的方向是变化的
在图甲中,电源的电动势E=9.0V,电源内电阻可忽略不计;G为小量程的电流表,电流表内阻Rg保持不变,R为热敏电阻,其电阻值与温度的变化关系如图乙的R-t图线所示.闭合开关S,当R的温度等于20°C时,电流表示数I1=2mA,则当电流表的示数I2=3.6mA时,热敏电阻R的温度为多少?

魔方格
如图所示电路中,电阻R1=R2=R3=4欧,电源内阻r=0.4欧,电表都是理想电表,电键S接通时电流表的示数为1.5安,电压表的示数为2伏,求:
(1)电源电动势.
(2)S断开时电压表的示数.魔方格
如图所示,足够长的两光滑导轨水平放置,两条导轨相距为d,左端MN用阻值不计的导线相连,金属棒ab可在导轨上滑动,导轨单位长度的电阻为r0,金属棒ab的电阻不计.整个装置处于竖直向下的均匀磁场中,磁场的磁感应强度随时间均匀增加,B=kt,其中k为常数.金属棒ab在水平外力的作用下,以速度v沿导轨向右做匀速运动,t=0时,金属棒ab与MN相距非常近.求:
(1)当t=to时,水平外力的大小F.
(2)同学们在求t=to时刻闭合回路消耗的功率时,有两种不同的求法:
方法一:t=to时刻闭合回路消耗的功率P=F•v.
方法二:由Bld=F,得I=
F
Bd
P=I2R=
F2R
B2d2
(其中R为回路总电阻)
这两种方法哪一种正确?请你做出判断,并简述理由.魔方格