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14. 电动汽车成为我们出行的重要交通工具,当在停车场给汽车充电时,汽车中的蓄电池相当于______(选填“用电器”或“电源”);汽车刹车时,车轮表面的温度会升高,这是通过______的方式改变其内能的.
答案:
用电器 做功
15. 某品牌充电宝容量为 6000 mA·h,即用 600 mA 的电流需要充电 10 h 才能充满,已知充电电压为 5 V.当剩余电量为 0 时,小明给充电宝进行充电,若给充电宝充满电,则需要消耗的电能为______J;若在该过程中家中只有这个充电宝在耗电,如图所示的接在电路中的电能表需转过______r.

答案:
$1.08×10^{5}$ 30
16. 如图所示电路,灯 L 标有“3 V 0.9 W”字样(忽略温度对灯丝电阻的影响).当开关$ S_1 $断开$,S_2、$$S_3 $闭合时,电流表的示数为 0.6 A,灯 L 正常发光,灯 L 的电阻为______Ω,电压表的示数为______V;当开关$ S_2、$$S_3 $断开$,S_1 $闭合时,灯 L 与电阻 R 的连接方式为______,电流表的示数为______A.

答案:
10 3 串联 0.2
17. 如图所示,在一个罐子的盖和底各开两个小洞,将______(选填“质量较小的小泡沫块”或“质量较大的小金属块”)块用细绳绑在橡皮筋的中部穿入罐中,橡皮筋两端穿过小洞用竹签固定,做好后将它从不太陡的斜面滚下,观察到罐子在斜面和水平面上来回滚动,直至停下来.当罐子在水平面上继续滚出去时,罐子的______能转化为橡皮筋的______能.

答案:
质量较大的小金属块 动 弹性势
18. 0.5 kg 汽油完全燃烧放出热量的 42%被质量为 100 kg、初温为 25℃的水吸收,可使水温升高______℃.燃料在热机内不完全燃烧时,它的热值______(选填“不变”或“变小”).一台汽油机飞轮的转速为 3600 r/min,在 1 min 内汽油机对外做了______次功;下列措施不能提高热机效率的是______(填序号:① 尽量使燃料充分燃烧;② 尽量选用功率更大的发动机;③ 尽量减少废气带走的热量;④ 尽量减少热机部件间的摩擦损耗).[q₍汽油$₎= 4.6×10^7 J/kg,c₍$水$₎= 4.2×10^3 J/(kg·℃)]$
答案:
23 不变 1800 ②
19. 如图所示,工人师傅用 40 N 的拉力 F 竖直向上拉动绳子,使物体在 2 s 内匀速提升了 2 m,若动滑轮重 10 N,不计绳重和摩擦,则物体的重力为______N,工人拉力做的功为______J、功率为______W,滑轮组的机械效率为______%.

答案:
70 160 80 87.5 解析:动滑轮上绳子的段数$n = 2$,不计绳重和摩擦,则$F=\frac{1}{n}(G + G_{动})$,所以物体的重力$G = nF - G_{动}=2×40N - 10N = 70N$;工人拉力做的功$W_{总}=Fs = Fnh = 40N×2×2m = 160J$;拉力做功的功率$P=\frac{W_{总}}{t}=\frac{160J}{2s}=80W$;滑轮组的机械效率$\eta=\frac{W_{有用}}{W_{总}}×100\%=\frac{Gh}{Fs}×100\%=\frac{Gh}{Fnh}×100\%=\frac{G}{nF}×100\%=\frac{70N}{2×40N}×100\% = 87.5\%$.
20. 如图甲所示电路中,电源电压不变$,R_1= 20 Ω,$滑动变阻器$ R_2 $的最大阻值为 100 Ω,电流表使用的量程为 0~0.6 A.小灯泡 L 的额定电压为 3.8 V,其电流随电压的变化规律如图乙所示.

当只闭合$ S_2 $时,电流表的示数为 0.25 A,则电源电压为______V;当只闭合$ S_3 $时,要使小灯泡 L 正常发光,滑动变阻器$ R_2 $接入电路的阻值为______Ω;当闭合$ S_1、$$S_2、$$S_3 $时,为保证电路安全,变阻器$ R_2 $接入电路的阻值至少为______Ω;通过调节滑片位置和开关不同状态,电路的最大功率为______W.
当只闭合$ S_2 $时,电流表的示数为 0.25 A,则电源电压为______V;当只闭合$ S_3 $时,要使小灯泡 L 正常发光,滑动变阻器$ R_2 $接入电路的阻值为______Ω;当闭合$ S_1、$$S_2、$$S_3 $时,为保证电路安全,变阻器$ R_2 $接入电路的阻值至少为______Ω;通过调节滑片位置和开关不同状态,电路的最大功率为______W.
答案:
8 14 40 4.8 解析:由图甲可知,当只闭合$S_{2}$时,L 与$R_{1}$串联,电流表测电路中的电流,电流表的示数为 0.25 A,则通过 L 和$R_{1}$的电流$I_{L}=I_{1}=0.25A$,由图乙可知,此时 L 两端的电压$U_{L}=3V$,$R_{1}$两端的电压$U_{1}=I_{1}R_{1}=0.25A×20\Omega = 5V$,则电源电压$U = U_{1}+U_{L}=5V + 3V = 8V$;当只闭合$S_{3}$时,L 与$R_{2}$串联,L 的额定电压$U_{额}=3.8V$,由图乙可知 L 正常发光时的电流$I_{额}=0.30A$,则通过$R_{2}$的电流$I_{2}=I_{额}=0.30A$,$R_{2}$两端的电压$U_{2}=U - U_{额}=8V - 3.8V = 4.2V$,此时$R_{2}$接入电路的阻值$R_{2}=\frac{U_{2}}{I_{2}}=\frac{4.2V}{0.30A}=14\Omega$;当闭合$S_{1}$、$S_{2}$、$S_{3}$时,L 被短路,$R_{1}$与$R_{2}$并联,$R_{1}$和$R_{2}$两端的电压$U_{1}'=U_{2}'=U = 8V$,电流表的量程为 0~0.6 A,则电路中的最大总电流$I_{大}=0.6A$,此时通过$R_{1}$的电流$I_{1}'=\frac{U_{1}'}{R_{1}}=\frac{8V}{20\Omega}=0.4A$,通过$R_{2}$的最大电流$I_{2大}=I_{大}-I_{1}'=0.6A - 0.4A = 0.2A$,则$R_{2}$接入电路的最小阻值$R_{2小}=\frac{U_{2}'}{I_{2大}}=\frac{8V}{0.2A}=40\Omega$,此时电路消耗的最大总功率$P_{大}=UI_{大}=8V×0.6A = 4.8W$.
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