科技小组的同学们为了研究某问题,连接了如图所示的电路,R1、R2

题目

科技小组的同学们为了研究某问题,连接了如图所示的电路,R1、R2为两个定值电阻,且R1=2R2;小灯泡上标有“6V  3W”字样。当开关S1、S3闭合,S2断开时,电流表示数为I;当S2、S3闭合,S1断开时,小灯泡正常发光,电流表示数为I',已知I:I'=3:4.(设电源两端电压保持不变,灯丝电阻不随温度变化)求:
(1)灯L的电阻是多少;
(2)画出以上两种情形的等效电路图;
(3)电源两端的电压是多少;
(4)当开关S2闭合,S1、S3都断开时,测得滑片在a、b两点时变阻器消耗的电功率均为1W,滑片在b点时滑动变阻器连人电路的阻值Rb是多少?
题型:计算题难度:偏难来源:北京模拟题

所属题型:计算题 试题难度系数:偏难

答案

解:
(1)
(2)当S1、S3闭合,S2断开时,R1与RL串联,当S2、S3闭合,S1断开时,R2与R1串联;(如下图)
(3)U一定,

在图乙中,I'一定,
U2=3 V,U=UL+U2=6V+3V=9V;
(4)当S2闭合,S1、S3都断开,滑片在a点或b点时,RL、R2与R串联当滑片在b点
根据题意可得:P=I2R,

R=9Ω.R'=36Ω
∵Ra<Rb
∴滑片在b点时滑动变阻器连人电路的阻值Rb=36Ω。
(其它解法合理也可)

考点梳理

初中三年级物理试题“科技小组的同学们为了研究某问题,连接了如图所示的电路,R1、R2”旨在考查同学们对 电功率的计算公式的变形 欧姆定律及其应用 串、并联电路的辨别 电功率的计算 ……等知识点的掌握情况,关于物理的核心考点解析如下:

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根据试题考点,只列出了部分最相关的知识点,更多知识点请访问初三物理。

  • 电功率的计算公式的变形
  • 欧姆定律及其应用
  • 串、并联电路的辨别
  • 电功率的计算

考点名称:电功率的计算公式的变形


解读电功率的计算公式:
电功率的四个表达式:(1)定义式:P=W/t。(2)反映电学特点的普适式P=UI。与欧姆定律结合后得到的(3)式P=I2R。(4)式P=U2/R。
电功率是反映电能消耗快慢的物理量,定义为1秒钟内消耗电能的多少,因此,用所消耗的电能除以消耗这些电能所用的时间,就得到定义式P=W/t。

经实验研究证明,电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积,即P=UI。电压和电流是电路中最重要的物理量。有电压才可能有电流。电能是通过电荷有规律的运动转化成其它形式的能量的,电荷有规律的运动就形成电流。没有电流就不会消耗电能,当然也就不会有电能转化为其它形式的能量。所以,P=UI广泛应用于电功率的计算。
与欧姆定律结合得到的(3)式P=I2R、(4)式P=U2/R适用于纯电阻电路。因为,欧姆定律反映的是导体中的电流与导体两端电压和导体电阻之间的关系,是在纯电阻电路中得出的,所以,它只适用于纯电阻电路。如:白炽灯、电阻、电热器等,不适用于含电动机的电路和输变电电路的计算。由于串联电路中电流处处相等,所以在串联电路中,使用(3)式P=I2R分析和计算方便。在并联电路中,各支路两端电压相等,所以用(4)式P=U2/R分析和计算方便。通过对近几年的中考命题分析,除了含电动机电路的电功率计算外,其它全是纯电阻电路。在纯电阻电路中,四个计算公式通用,可根据具体情况选择方便的公式进行运用。

电功率计算公式变形如下:
I=U/R
U=IR
R=U/I
P=W/T
P=UI
P=U^/R
P=I^R
Q=UIt 物理量 物理公式
电流 定义式I=Q/t 欧姆定律I=U/R 串联电路I=I1=I2 并联电路I=I1+I2
电压 串联电路U=U1+U2 并联电路U=U1=U2
电阻 串联R总=R1+R2 并联R总=R1R2/(R1+R2)

电功率 定义式P=W/t 普适公式P=UI
电功 定义式W=UIt 已知电功率W=Pt 已知电量W=UQ
导体热量 焦耳定律Q=I2Rt
面积 正方形S=a2 长方形S=ab 圆S=π(D/2)2
体积 柱体V=Sh 排液法V固=V2-V1 正方体V=a3 浸没时V排=V物
速度 定义式v=s/t 平均速度v=s总/t总
密度 定义式ρ=m/V
重力 G=mg
浮力 公式法F浮=ρ液gV排 称重法F浮=G-F' 漂浮和悬浮F浮=G 阿基米德原理F浮=G排
产生原因F浮=F向上-F向下 沉底时F浮=G-N
压强 定义式p=F/S 液体内部p=ρgh
功率(机械) 定义式P=W/t 汽车功率P=Fv
功(机械) 定义式W=Fs 总功W总=W有用+W额
杠杆平衡条件 F1l1=F2l2
力 同方向F合=F1+F2 反方向F合=F1-F2 水平桌面上受到物体的压力F=G总 液体、气体的压力F=pS
机械效率 定义式η=W有用/W总 提升重物η=Gh/Fs 水平移动重物η=fs物/Fs
热量 燃料燃烧Q=qm 物体吸放热Q=cmΔt