如图所示电路,电源电压不变,灯泡 规格为“ ”,滑动变阻器 规格为“ ”,电流表量程为“ ”,电压表量程为“ ”闭合开关 、 ,滑片滑至 端,电流表示数为 ,灯泡正常发光,则定值电阻 为 ;闭合开关 ,保证电路安全,分析各种可能情况,整个电路的最小功率为 (不考虑温度对灯丝电阻的影响)。
如图所示,电路中电源电压不变,已知 ,闭合开关 ,则通过 与通过 的电流之比 ; 与 的电功率之比 。
如图所示电路电源电压不变,闭合开关S移动滑动变阻器的滑片至某位置,定值电阻R0消耗的功率为2.5W;再次移动滑片至另一位置,R0消耗的功率为10W,电压表的示数为5V.若前后两次滑动变阻器消耗的功率相同,则电源电压U= V。
小明用如图所示的电路“探究电流与电压的关系”。所用电源电压为 .闭合开关 时,发现电压表无示数,但电流表有示数,电路故障可能是电阻 (选填“断路”或“短路”)。排除故障后,他移动滑动变阻器的滑片,发现当电压表示数是 时,电流表示数是 ;继续移动滑片,使电压表示数从 增加到 ,那么该过程中滑动变阻器 连入电路的阻值减小了 。
如图所示的电路中, 、 为两个阻值恒定的灯泡,甲、乙是连接实验室常用电流表或电压表的位置。在甲、乙位置分别接入量程不同的某种电表,只闭合开关 ,两灯均发光,两电表指针偏转角度相同。断开开关 ,在甲、乙位置分别接另一种电表,闭合开关 和 ,两灯均发光,则此时两电表示数之比为 ,灯泡 与 的电功率之比为 。
如图所示, 的阻值为 ,滑动变阻器 的最大阻值为 ,电源电压保持 不变,电流表量程为“ ”,电压表量程为“ ”。为保证电路安全, 接入电路中的最小阻值为 , 消耗的最小功率为 。
如图所示,在探究串联电路的电压关系实验时,小明先用电压表测量了电阻 两端的电压为 ,然后保持电压表接 点不动,将接 点的那一段导线改接到电路中的 点,电压表示数为 .已知 ,则电阻 两端的电压为 ,通过 的电流为 .如果他保持电压表接 点不动,将电压表接 点的那一段导线改接到电路中的 点,这种接法是错误的,理由是 。
如图甲所示,电源电压一定,已知定值电阻 .闭合开关 ,滑动变阻器滑片 从最左端滑至最右端的过程中,电流表示数 与滑动变阻器接入电路的阻值 之间的关系如图乙所示,则图乙坐标值 ;当电流表示数 时, 与 消耗的电功率之比为 。
如图所示,把标有“ ”字样的灯泡 接入电源电压恒为 的电路中,为使灯泡 正常发光,需要串联的定值电阻 。
在探究“电流与电阻的关系”实验中,电路如图甲所示,多次改变电阻 的阻值,并记录对应的电流表示数,得到如图乙所示的电流随电阻 变化的图象。由图象可以得到电压表示数始终保持 不变;若将图象中 、 两点所对应的电阻 、 串联使用,则通过它们的电流之比 。
如图所示,电源电压不变,灯泡 标有“ ”,灯泡 标有“ ”,灯泡的电阻均不变。只闭合开关 、 时,恰好一盏灯正常发光,另一盏灯比正常发光暗,则电源电压为 .只闭合开关 、 时,调节变阻器的滑片,使电压表的示数为 时,变阻器连入电路的阻值为 .此时灯泡 的实际功率为 。
如图所示,电源电压为 不变,小灯泡的额定电压为 , .闭合开关 、 ,将滑动变阻器 的滑片滑到最左端时,小灯泡正常发光,小灯泡的额定功率为 .通电 ,电阻 产生的热量为 .只闭合开关 ,滑动变阻器 的滑片从最左端滑到最右端,电压表示数从 变化到 ,滑动变阻器 的最大阻值为 。
如图所示,电源电压不变,灯泡 标有“ ”,灯泡 标有“ ”,灯泡的电阻均不变。只闭合开关 、 时,恰好一盏灯正常发光,另一盏灯比正常发光暗,则电源电压为 .只闭合开关 、 时,调节变阻器的滑片,使电压表的示数为 时,变阻器连入电路的阻值为 .此时灯泡 的实际功率为 。
如图所示,是一种测定油箱内油量的装置。其中 是滑动变阻器的电阻片,滑动变阻器的滑片跟滑杆连接,滑杆可以绕固定轴 转动,另一端固定一个浮子。当电流表示数越小时,滑动变阻器连入电路的阻值 (填“越大”或“越小” ,油箱内油量 (填“越多”或“越少” 。