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3. [2024·四川成都]小张用如图所示的电路测量小灯泡的电阻,电流表和电压表选用小量程。闭合开关前,将滑动变阻器的滑片移到最右端的目的是

保护电路
。闭合开关,她发现灯泡不亮,两电表的示数均很小,经过检查,确认电路连接正确,两电表均完好,小张的下一步操作应该是移动滑动变阻器滑片
。
答案:
保护电路 移动滑动变阻器滑片
4. 如图甲所示的电路闭合开关后,两只电压表的指针偏转均如图乙所示,则 $R_1$ 两端的电压是

6
V,$R_1$ 与 $R_2$ 的电阻之比为4:1
。
答案:
6 4:1
5. [2025·山海联盟模拟]某同学利用如图甲所示电路(电源电压恒为 $3V$),进行了如下探究。
【实验目的】(1) 探究电流与
【实验步骤】(2) 按图甲连接好电路,闭合开关,分别将 $5Ω$、$10Ω$、$20Ω$ 的电阻接入电路中,记录对应电压表的示数和电流表的示数,实验结果如表1所示。表1空格处中电流表的示数如图乙所示,此时通过电阻 $R$ 的电流为
【实验反思】(3) 查阅资料:电源本身存在较大的电阻。实验中电阻两端电压改变的原因是
【实验改进】(4) 小科在原电路的基础上增加了一个电路元件并顺利完成了实验,实验结果如表2所示,请写出电路元件的名称及连接方式:



【实验目的】(1) 探究电流与
电阻
的关系。【实验步骤】(2) 按图甲连接好电路,闭合开关,分别将 $5Ω$、$10Ω$、$20Ω$ 的电阻接入电路中,记录对应电压表的示数和电流表的示数,实验结果如表1所示。表1空格处中电流表的示数如图乙所示,此时通过电阻 $R$ 的电流为
0.12
。【实验反思】(3) 查阅资料:电源本身存在较大的电阻。实验中电阻两端电压改变的原因是
电源存在电阻且与电阻R串联,电阻两端电压会随电阻R的增大而增大
。【实验改进】(4) 小科在原电路的基础上增加了一个电路元件并顺利完成了实验,实验结果如表2所示,请写出电路元件的名称及连接方式:
串联一个滑动变阻器
。
答案:
(1)电阻
(2)0.12
(3)电源存在电阻且与电阻R串联,电阻两端电压会随电阻R的增大而增大
(4)串联一个滑动变阻器
(1)电阻
(2)0.12
(3)电源存在电阻且与电阻R串联,电阻两端电压会随电阻R的增大而增大
(4)串联一个滑动变阻器
6. [2025·四川成都]教室灯光改造需要检测室内光照强度(简称照度,单位为 $lx$)。小成利用身边器材设计了一个测量照度的电路,如图甲所示。电源电压取值范围为 $0 ~ 12V$;电压表量程为 $0 ~ 3V$;$R_1$ 为阻值范围 $10kΩ ~ 30kΩ$ 的电阻箱;$R_2$ 为光敏电阻,其阻值随光照强度变化的规律如图乙所示。
(1) 若电源电压为 $3V$,$R_1$ 为 $15kΩ$,电压表读数为 $0.75V$,求此时的照度大小。
(2) 调节 $R_1$ 阻值,使电路能测量 $7lx$ 的照度,求电源电压的最大值。

(1) 若电源电压为 $3V$,$R_1$ 为 $15kΩ$,电压表读数为 $0.75V$,求此时的照度大小。
(2) 调节 $R_1$ 阻值,使电路能测量 $7lx$ 的照度,求电源电压的最大值。
答案:
(1)由图甲可知两个电阻串联,电压表测量$R_1$两端电压,电路中电流为$I = \frac{U_1}{R} = \frac{0.75V}{15 × 10^3 \Omega} = 5 × 10^{-5}A$,
根据串联电路电压特点和欧姆定律可得$R_2$的阻值为$R_2 = \frac{U_2}{I} = \frac{U - U_1}{I} = \frac{3V - 0.75V}{5 × 10^{-5}A} = 45000\Omega = 45k\Omega$,由图乙可知此时光照强度为31x。
(2)要使电路能测量71x的照度,由图乙可知此时$R_2$的阻值为15kΩ,因电压表量程为0~3V,则$R_1$两端电压表示数$U_1'$最大为3V,$R_1$为阻值范围10kΩ~30kΩ的电阻箱,根据串联分压原理有$\frac{U_1'}{R_1'} = \frac{U_总}{R_1' + R_2'}$,即$U_总 = U_1'(1 + \frac{R_2'}{R_1'})$,由于$U_1'$为3V、$R_2'$为15kΩ且都为定值,则当$R_1$阻值最小时,电源电压最大,即$R_1$的阻值为10kΩ,则电路中电流$I_1 = \frac{U_1'}{R_1'} = \frac{3V}{10 × 10^3 \Omega} = 3 × 10^{-4}A$,最大电源电压$U_大 = I_1(R_1' + R_2') = 3 × 10^{-4}A × (10 × 10^3 \Omega + 15 × 10^3 \Omega) = 7.5V$。
(1)由图甲可知两个电阻串联,电压表测量$R_1$两端电压,电路中电流为$I = \frac{U_1}{R} = \frac{0.75V}{15 × 10^3 \Omega} = 5 × 10^{-5}A$,
根据串联电路电压特点和欧姆定律可得$R_2$的阻值为$R_2 = \frac{U_2}{I} = \frac{U - U_1}{I} = \frac{3V - 0.75V}{5 × 10^{-5}A} = 45000\Omega = 45k\Omega$,由图乙可知此时光照强度为31x。
(2)要使电路能测量71x的照度,由图乙可知此时$R_2$的阻值为15kΩ,因电压表量程为0~3V,则$R_1$两端电压表示数$U_1'$最大为3V,$R_1$为阻值范围10kΩ~30kΩ的电阻箱,根据串联分压原理有$\frac{U_1'}{R_1'} = \frac{U_总}{R_1' + R_2'}$,即$U_总 = U_1'(1 + \frac{R_2'}{R_1'})$,由于$U_1'$为3V、$R_2'$为15kΩ且都为定值,则当$R_1$阻值最小时,电源电压最大,即$R_1$的阻值为10kΩ,则电路中电流$I_1 = \frac{U_1'}{R_1'} = \frac{3V}{10 × 10^3 \Omega} = 3 × 10^{-4}A$,最大电源电压$U_大 = I_1(R_1' + R_2') = 3 × 10^{-4}A × (10 × 10^3 \Omega + 15 × 10^3 \Omega) = 7.5V$。
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