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6. 如图甲所示电路,电源电压保持不变。闭合开关 $S$ 后,变阻器的滑片 $P$ 从 $A$ 端滑到 $B$ 端的整个过程中,电流表示数 $I$ 与电压表示数 $U$ 的关系如图乙所示,由图像可知,$R_1$ 的阻值是

10
$\Omega$,电源电压为3
$V$;当电流为 $0.2\ A$ 时,通电 $5\ min$,$R_2$ 消耗的电能为60
$J$。
答案:
6.10 3 60
7. (2024·烟台)如图甲所示,电源电压恒定,$R_0$ 为定值电阻。闭合开关,将滑动变阻器 $R$ 的滑片 $P$ 从 $a$ 端移到 $b$ 端的过程中,其电流 $I$ 与电压 $U$ 的关系图像如图乙所示,则电源电压为

3
$V$,滑动变阻器 $R$ 的最大阻值为10
$\Omega$,电阻 $R_0$ 消耗的最大功率和最小功率之比为9 : 1
。
答案:
7.3 10 9 : 1
8. (多选)(2024·黑龙江)如图甲所示电路中电源电压保持不变,闭合开关后,将变阻器的滑片由 $a$ 端向 $b$ 端移动的过程中,两电压表的示数与电流表的示数变化关系如图乙中Ⅰ、Ⅱ所示,则(

A.Ⅱ是灯泡的 $I-U$ 关系图像
B.灯泡最小功率为 $1\ W$
C.$R$ 的最大阻值为 $25\ \Omega$
D.电路的最大功率为 $3.6\ W$
CD
)A.Ⅱ是灯泡的 $I-U$ 关系图像
B.灯泡最小功率为 $1\ W$
C.$R$ 的最大阻值为 $25\ \Omega$
D.电路的最大功率为 $3.6\ W$
答案:
8.CD
9. 图甲所示为汽车倒车雷达中的距离报警器简化电路图。电源电压为 $12\ V$,$R_0$ 为定值电阻,$R_s$ 为传感器的核心部件,其阻值随传感器到障碍物距离变化的关系如图乙所示。当传感器到障碍物的距离为 $1.5\ m$ 时,报警器开始报警,此时电路中的报警电流为 $0.2\ A$。
(1)传感器到障碍物的距离变小,电流表的示数
(2)求 $R_0$ 的阻值。
(3)当传感器到障碍物的距离为 $1\ m$ 时,求 $R_s$ 的电功率。
(4)保持起始报警电流不变,若要增大起始报警距离,请写出可行的做法:

(1)传感器到障碍物的距离变小,电流表的示数
增大
(填“增大”“减小”或“不变”)。(2)求 $R_0$ 的阻值。
(3)当传感器到障碍物的距离为 $1\ m$ 时,求 $R_s$ 的电功率。
(4)保持起始报警电流不变,若要增大起始报警距离,请写出可行的做法:
减小定值电阻的阻值或增大电源电压
(写出一条即可)。
答案:
9.
(1)增大 解:
(2)当传感器到障碍物距离为1.5m时,报警器开始报警,结合图乙读出此时$R_s$的电阻值为$40 \Omega$
电路中的总电阻:
$R = \frac{U}{I} = \frac{12V}{0.2A} = 60 \Omega$
$R_0$的阻值:
$R_0 = R - R_s = 60 \Omega - 40 \Omega = 20 \Omega$
(3)由图乙知,当传感器到障碍物的距离为1m时,$R_s$的电阻为$20 \Omega$,
电路的总电阻:
$R' = R_s' + R_0 = 20 \Omega + 20 \Omega = 40 \Omega$
电路中的电流:$I' = \frac{U}{R'} = \frac{12V}{40 \Omega} = 0.3A$
$R_s$的电功率:$P = I'^2 R_s' = (0.3A)^2 × 20 \Omega = 1.8W$
(4)减小定值电阻的阻值或增大电源电压
(1)增大 解:
(2)当传感器到障碍物距离为1.5m时,报警器开始报警,结合图乙读出此时$R_s$的电阻值为$40 \Omega$
电路中的总电阻:
$R = \frac{U}{I} = \frac{12V}{0.2A} = 60 \Omega$
$R_0$的阻值:
$R_0 = R - R_s = 60 \Omega - 40 \Omega = 20 \Omega$
(3)由图乙知,当传感器到障碍物的距离为1m时,$R_s$的电阻为$20 \Omega$,
电路的总电阻:
$R' = R_s' + R_0 = 20 \Omega + 20 \Omega = 40 \Omega$
电路中的电流:$I' = \frac{U}{R'} = \frac{12V}{40 \Omega} = 0.3A$
$R_s$的电功率:$P = I'^2 R_s' = (0.3A)^2 × 20 \Omega = 1.8W$
(4)减小定值电阻的阻值或增大电源电压
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