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22. (7 分)小勇利用图甲所示电路测量额定电压是 $ 2.5 \, V $ 的小灯泡的电阻。

(1)请用笔画线代替导线,将图甲中的实物电路连接完整。
(2)闭合开关后,发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片,小灯泡发光较暗但亮度一直不变,其原因可能是 $\quad □$。
(3)正确连接电路后,移动滑动变阻器的滑片,当电压表示数为 $ 2 \, V $ 时,电流表示数如图乙所示,此时电流表的示数是 $\quad □ \, A$,小灯泡的电阻为 $\quad □$(结果保留 1 位小数)。
(4)若要测量小灯泡正常发光时的电阻,应再将滑动变阻器的滑片向 $\quad □$(选填“左”或“右”)移动,直至电压表的示数为 $\quad □ \, V$ 为止。
(5)移动滑动变阻器的滑片,记下多组电流表示数及对应的电压表示数,并画出如图丙所示的 $ I-U $ 图像,从图像可以计算出小灯泡正常发光时的电阻为 $\quad □$。
(1)请用笔画线代替导线,将图甲中的实物电路连接完整。
(2)闭合开关后,发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片,小灯泡发光较暗但亮度一直不变,其原因可能是 $\quad □$。
(3)正确连接电路后,移动滑动变阻器的滑片,当电压表示数为 $ 2 \, V $ 时,电流表示数如图乙所示,此时电流表的示数是 $\quad □ \, A$,小灯泡的电阻为 $\quad □$(结果保留 1 位小数)。
(4)若要测量小灯泡正常发光时的电阻,应再将滑动变阻器的滑片向 $\quad □$(选填“左”或“右”)移动,直至电压表的示数为 $\quad □ \, V$ 为止。
(5)移动滑动变阻器的滑片,记下多组电流表示数及对应的电压表示数,并画出如图丙所示的 $ I-U $ 图像,从图像可以计算出小灯泡正常发光时的电阻为 $\quad □$。
答案:
(1)如图所示。
(2)将滑动变阻器下面两个接线柱连入电路中
(3)0.22 9.1Ω
(4)左 2.5
(5)10Ω
(1)如图所示。
(2)将滑动变阻器下面两个接线柱连入电路中
(3)0.22 9.1Ω
(4)左 2.5
(5)10Ω
23. (5 分)在如图所示的电路中,电源电压为 $ 6 \, V $ 且不变,电阻 $ R_1 $ 的阻值为 $ 10 \, \Omega $,滑动变阻器 $ R_2 $ 上标有“$ 20 \, \Omega \quad 2 \, A $”字样,闭合开关,某一时刻电流表示数为 $ 0.2 \, A $。求:
(1)此时电压表的示数;
(2)此时 $ R_2 $ 连入电路中的阻值。

(1)此时电压表的示数;
(2)此时 $ R_2 $ 连入电路中的阻值。
答案:
解:
(1)电阻$R_{1}$的阻值为10Ω,通过电阻$R_{1}$的电流$I_{1}=I=0.2A$,由$I=\frac{U}{R}$可得,此时电压表的示数$U_{1}=I_{1}R_{1}=0.2A×10Ω=2V$。
(2)滑动变阻器$R_{2}$两端的电压和电流$U_{2}=U - U_{1}=6V - 2V=4V$,$I_{2}=I=0.2A$,由$I=\frac{U}{R}$得,此时$R_{2}$连入电路中的阻值$R_{2}=\frac{U_{2}}{I_{2}}=\frac{4V}{0.2A}=20Ω$。
(1)电阻$R_{1}$的阻值为10Ω,通过电阻$R_{1}$的电流$I_{1}=I=0.2A$,由$I=\frac{U}{R}$可得,此时电压表的示数$U_{1}=I_{1}R_{1}=0.2A×10Ω=2V$。
(2)滑动变阻器$R_{2}$两端的电压和电流$U_{2}=U - U_{1}=6V - 2V=4V$,$I_{2}=I=0.2A$,由$I=\frac{U}{R}$得,此时$R_{2}$连入电路中的阻值$R_{2}=\frac{U_{2}}{I_{2}}=\frac{4V}{0.2A}=20Ω$。
24. (6 分)在如图所示的电路中,已知 $ R_1 = 40 \, \Omega $,$ R_2 = 10 \, \Omega $。当开关闭合后,电流表的示数为 $ 0.3 \, A $。求:
(1)电阻 $ R_1 $ 两端的电压;
(2)通过电阻 $ R_2 $ 的电流;
(3)通过干路的总电流。

(1)电阻 $ R_1 $ 两端的电压;
(2)通过电阻 $ R_2 $ 的电流;
(3)通过干路的总电流。
解:
(1)由$I=\frac{U}{R}$可得,电阻$R_{1}$两端的电压$U_{1}=I_{1}R_{1}=0.3A×40Ω=12V$。
(2)并联电路中各支路两端电压相等,所以通过电阻$R_{2}$的电流$I_{2}=\frac{U_{2}}{R_{2}}=\frac{U_{1}}{R_{2}}=\frac{12V}{10Ω}=1.2A$。
(3)并联电路干路电流等于各支路电流之和,所以通过干路的总电流$I=I_{1}+I_{2}=0.3A+1.2A=1.5A$。
(1)由$I=\frac{U}{R}$可得,电阻$R_{1}$两端的电压$U_{1}=I_{1}R_{1}=0.3A×40Ω=12V$。
(2)并联电路中各支路两端电压相等,所以通过电阻$R_{2}$的电流$I_{2}=\frac{U_{2}}{R_{2}}=\frac{U_{1}}{R_{2}}=\frac{12V}{10Ω}=1.2A$。
(3)并联电路干路电流等于各支路电流之和,所以通过干路的总电流$I=I_{1}+I_{2}=0.3A+1.2A=1.5A$。
答案:
解:
(1)由$I=\frac{U}{R}$可得,电阻$R_{1}$两端的电压$U_{1}=I_{1}R_{1}=0.3A×40Ω=12V$。
(2)并联电路中各支路两端电压相等,所以通过电阻$R_{2}$的电流$I_{2}=\frac{U_{2}}{R_{2}}=\frac{U_{1}}{R_{2}}=\frac{12V}{10Ω}=1.2A$。
(3)并联电路干路电流等于各支路电流之和,所以通过干路的总电流$I=I_{1}+I_{2}=0.3A+1.2A=1.5A$。
(1)由$I=\frac{U}{R}$可得,电阻$R_{1}$两端的电压$U_{1}=I_{1}R_{1}=0.3A×40Ω=12V$。
(2)并联电路中各支路两端电压相等,所以通过电阻$R_{2}$的电流$I_{2}=\frac{U_{2}}{R_{2}}=\frac{U_{1}}{R_{2}}=\frac{12V}{10Ω}=1.2A$。
(3)并联电路干路电流等于各支路电流之和,所以通过干路的总电流$I=I_{1}+I_{2}=0.3A+1.2A=1.5A$。
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