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7. (多选)如图 6 - 2 - 4 所示,利用电动机提升物体研究影响电功大小的因素,装置中物体 A 的质量为 400 g,以 0.5 m/s 的速度匀速被提升(g 取 10 N/kg)。下列说法正确的是(

A.通过重物运动的速度判断电流做功的多少
B.电流做功过程消耗了电能,主要转化为物体的机械能
C.控制电压、电流相同,改变通电时间,研究电流做功多少与通电时间的关系
D.2 s 内绳对物体做功 8 J
BC
)。(对应目标:916203)A.通过重物运动的速度判断电流做功的多少
B.电流做功过程消耗了电能,主要转化为物体的机械能
C.控制电压、电流相同,改变通电时间,研究电流做功多少与通电时间的关系
D.2 s 内绳对物体做功 8 J
答案:
BC
8. 如图 6 - 2 - 5 甲所示,调节滑动变阻器的滑片从最右端滑至灯泡正常发光的位置,电流表的示数与两电压表的示数的关系如图 6 - 2 - 5 乙所示,则下列说法正确的是(

A.电源电压为 10 V
B.滑动变阻器的最大阻值为 40 Ω
C.灯泡正常发光时的电阻为 10 Ω
D.灯泡正常发光时的功率为 1.2 W
B
)。(对应目标:916201)A.电源电压为 10 V
B.滑动变阻器的最大阻值为 40 Ω
C.灯泡正常发光时的电阻为 10 Ω
D.灯泡正常发光时的功率为 1.2 W
答案:
B
9. 将“6 V 3 W”的甲灯与“6 V 6 W”的乙灯串联后接到电压为 9 V 的电源上,则两灯的实际功率分别为 $ P_{甲} = $
3
W 和 $ P_{乙} = $1.5
W,更亮的是甲
灯。(对应目标:916204)
答案:
3 1.5 甲
10. 如图 6 - 2 - 6 所示,电源电压恒为 6 V, $ R_0 $ 的阻值为 30 Ω,滑动变阻器 $ R_1 $ 的规格为“20 Ω 1 A”,电流表的测量范围为 0~3 A,小灯泡上标有“2.5 V 1.25 W”字样。将 S 闭合, $ S_1 $、 $ S_2 $ 均断开,调节滑动变阻器的滑片 P 的位置,使小灯泡正常发光。求:(对应目标:916201)
(1)小灯泡正常发光时的电流。
(2)当小灯泡正常发光时,滑动变阻器接入电路的阻值。
(3)当 S、 $ S_1 $ 和 $ S_2 $ 均闭合时,电路消耗的最小电功率。

(1)小灯泡正常发光时的电流。
(2)当小灯泡正常发光时,滑动变阻器接入电路的阻值。
(3)当 S、 $ S_1 $ 和 $ S_2 $ 均闭合时,电路消耗的最小电功率。
答案:
解:(1)小灯泡正常发光时的电流$ I_{额}=\frac{P_{额}}{U_{额}}=\frac{1.25\ W}{2.5\ V}=0.5\ A $。(2)当S闭合,$ S_{1} $、$ S_{2} $均断开时,滑动变阻器与小灯泡串联,电流表测量电路电流,因串联电路各处电流相等,所以通过小灯泡和滑动变阻器的电流相等,故当小灯泡正常发光时,通过滑动变阻器的电流$ I_{滑}=I_{额}=0.5\ A $,由串联电路电路电压特点可得,滑动变阻器两端的电压$ U_{滑}=U-U_{额}=6\ V-2.5\ V=3.5\ V $,则滑动变阻器接入电路的阻值$ R_{滑}=\frac{U_{滑}}{I_{滑}}=\frac{3.5\ V}{0.5\ A}=7\ \Omega $。(3)当S、$ S_{1} $、$ S_{2} $均闭合时,滑动变阻器与$ R_{0} $并联,小灯泡被短接,电流表测量干路电流,通过$ R_{0} $的电流$ I_{0}=\frac{U}{R_{0}}=\frac{6\ V}{30\ \Omega }=0.2\ A $,当滑动变阻器接入电路的阻值最大时,此支路上的电流最小,则$ I_{1}=\frac{U}{R_{滑大}}=\frac{6\ V}{20\ \Omega }=0.3\ A $,则干路上的电流$ I_{min}=I_{0}+I_{1}=0.2\ A+0.3\ A=0.5\ A $,电路消耗的最小电功率$ P_{min}=UI_{min}=6\ V× 0.5\ A=3\ W $。
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