某型号电热水瓶具有加热、保温、电动出水及干烧断电功能。其简化电路如图所示。 是壶底温控开关,通常闭合,当壶底发热盘的温度达到 自动断开。 是壶壁温控开关,按下时对水加热,水烧开后自动断开,电热水瓶处于保温状态。 是电动出水开关,按下时闭合,电磁泵将水抽出。已知电热水瓶保温功率为 ,加热功率为 。
(1)电热水瓶处于保温状态且不抽水时,电路中的电阻是多大?
(2)闭合 ,电磁泵两端电压为 .已知 阻值为 ,求电磁泵的电功率。
(3)若水烧开后, 没有自动断开,则瓶里的水烧干后,经过多长时间, 才会断开?已知发热盘质量为 ,比热容为 。设水烧干瞬间,发热盘的温度为 ,不计热损失。
某科技小组探究如图甲所示电路中的滑动变阻器
的电功率
与电流表
的示数
之间的变化关系,得到
与
之间的关系如图乙所示。图甲中
为定值电阻,电源电压不变。求:
(1)滑动变阻器 消耗的最大功率为多少;
(2)滑动变阻器 的阻值为多大时,滑动变阻器 消耗的功率最大;
(3)滑动变阻器 两端电压 与电流表示数 的关系式。
如图甲是小明制作的防盗报警装置示意图,其中工作电路电源电压 伏,指示灯 的额定电压 伏,定值电阻 欧;控制电路电源电压 伏,磁敏电阻 的阻值随其所处位置磁场强度的变化关系如图乙所示,当窗户分别处在轨道 、 、 处时,磁敏电阻 所处位置的磁场强度分别为 、 、 ,闭合开关 和 后,当窗户关闭时,指示灯亮,蜂鸣器不工作;当窗户打开一定程度时,指示灯熄灭,蜂鸣器发出警报声。
(1)将窗户移至 点时,窗户关闭,闭合开关 ,指示灯 正常发光,求此时指示灯 消耗的电功率。(写出计算过程)
(2)已知电磁铁线圈中的电流达到3毫安时,电磁铁的衔铁刚好被吸下,指示灯 熄灭,蜂鸣器开始报警。现移动滑动变阻器 的滑片,使其接入电路的阻值为其最大阻值的 ,当窗户移至轨道 点位置时,蜂鸣器恰好开始报警。若要求窗户移至轨道 点位置时蜂鸣器才开始报警,此时能否通过调节滑动变阻器的阻值来实现?请通过计算加以说明。(写出计算过程,电磁铁线圈电阻忽略不计)
如图所示,电源电压保持不变,小灯泡 标有“ ”的字样,滑动变阻器 的阻值变化范围为 ,当 、 和 都闭合,滑动变阻器的滑片滑到 端时,小灯泡 刚好正常发光,电流表示数为 .(不考虑温度对灯泡电阻的影响)求:
(1)电源电压;
(2) 的阻值;
(3)在功率不为0的情况下,电路中最小功率与最大功率之比。
如图甲所示的电路中,电源电压为 且保持不变,电阻 的阻值为 ,闭合开关 后,电流表的示数为 ,电压表的示数如图乙所示。求:
(1)电阻 两端的电压。
(2)电阻 的阻值。
(3)电阻 消耗的电功率。
如图1所示,电源电压为24V且保持不变,滑动变阻器R铭牌上的规格是“xxΩ 5A”。当S闭合、S1断开,滑片P滑到变阻器的中点时,电压表示数如图2所示;当开关S、S1均闭合,滑动变阻器的滑片P滑到a端时,电流表示数如图3所示。求:
(1)滑动变阻器的最大阻值;
(2)当开关S、S1均闭合,变阻器的滑片P滑到a端时,电流通过电阻R1在1min内产生的热量;
(3)若电压表的量程为0~15V,电流表的量程为0~3A,S闭合、S1断开且该电路工作中各元件均安全的情况下,通过电阻R1的最小电流是多少?整个电路的总功率变化范围是多少?
如图所示,小灯泡 上标有“ 、 ”字样,假设小灯泡的电阻不随温度变化。电源电压为 ,当电压表的示数为 时。则:
(1)电流表的示数为多少?
(2)小灯泡的实际功率为多少?
(3)滑动变阻器接入电路的电阻为多少?
(4)调节滑动变阻器,使小灯泡正常工作,若电源能提供的能量为 ,电源能供电多长时间?
如图所示,电源电压不变, 是标有“ , ”的小灯泡,且其电阻不随温度变化, ,滑动变阻器 的最大电阻值为 ,只闭合 , 时灯 恰能正常发光。
求:
(1)电源电压。
(2)同时闭合开关 、 、 且滑片 位于最下端 时,电流表的示数。
(3)当闭合开关 时,电路的最小总功率和此时电压表的示数。
如图所示,电源电压保持不变,
为定值电阻,小灯泡
上标有“
”字样(不考虑温度对灯丝电阻的影响),滑动变阻器
的最大阻值为
.只闭合
,将滑动变阻器的滑片
移动到
端时,
正常发光;闭合所有开关时整个电路
消耗的电能为
.已知电流表的量程为
,电压表的量程为
.求:
(1)电源电压。
(2) 的阻值。
(3)在保证电路安全的前提下,只闭合 时移动滑片 使电路消耗的功率最小,若此时电路的最小功率为
;只闭合 时移动滑片 使电路消耗的功率最大,若此时电路的最大功率为 .则 和 的比是多少。
如图甲所示,小勇同学设计了一个汽车落水安全装置并进行了试验,在汽车的四个门板外侧分别安装一个气囊,气囊的触发由图乙所示电路中 、 间的电压来控制,压敏电阻 水平安装在汽车底部 处, 的阻值随其表面水的压力的变化如图丙所示。某次试验时:汽车入水前把 的滑片调到合适位置不动,闭合开关 ,电压表的示数为 ,再把汽车吊入足够高的长方体水池中缓慢下沉,直到 、 间的电压等于或大于 时,气囊就充气打开,使汽车漂浮在水中,试验装置相关参数如表所示。
电源电压 |
|
接触水的面积 |
|
长方体水池底面积 |
|
(1)求汽车入水前电路中的电流;
(2)当汽车漂浮时,测得水池的水位比汽车入水前上升了 (水未进入车内),求汽车受到的重力;
(3)求气囊充气打开时汽车 处浸入水中的深度。
如图甲所示,电源电压保持不变,小灯泡L正常发光时的电阻为10Ω,闭合开关S,调节滑动变阻器的滑片P从a端滑至b端的过程中,电流表示数与两电压表示数的关系图象如图乙所示。求:
(1)小灯泡的额定功率和定值电阻R 0的阻值;
(2)滑动变阻器的最大阻值;
(3)电路总功率的最大值和最小值。
如图所示,小灯泡L规格为"5V 1W",R 0=50Ω,电源电压不变,电流表的量程为"0~0.6A"、"0~3A",闭合开关,小灯泡L正常发光。
(1)求R 0的功率和电源电压;
(2)拆除小灯泡L,从规格分别为"10Ω 1A"、"100Ω 0.5A"的滑动变阻器中选择其中之一,以及若干导线连入电路。选择哪种规格的变阻器电路消耗的功率最大?最大功率是多少?
某同学为学校草坪设计了一个自动注水喷淋系统,其电路设计如图甲,控制电路电源电压 伏, 为定值电阻, 为压敏电阻,电磁铁线圈电阻忽略不计,压敏电阻 放置于水箱底部(如图乙),其阻值与压力有关,阻值随水位变化关系如表,工作电路包括注水系统和喷淋系统,其电源电压 伏。圆柱体水箱底面 米 ,当水箱内的水位上升到2米时,通过电磁铁线圈的电流 安,衔铁恰好被吸下,注水系统停止工作,此时电流表示数 安,当水位下降到1米时,衔铁恰好被拉起,注水系统开始给水箱注水,此时电流表示数 安。
水位(米 |
0.25 |
0.50 |
0.75 |
1.00 |
1.25 |
1.50 |
1.75 |
2.00 |
2.25 |
压敏电阻 的阻值(欧 |
300 |
200 |
125 |
90 |
70 |
65 |
62 |
60 |
59 |
(1)当水箱内水位达到2米时,控制电路中压敏电阻 的功率为 瓦。
(2)当水箱内水位下降到1米时,通电电磁铁线圈的电流 为多少安?
(3)已知喷淋系统一直给草坪喷水,每秒钟喷水恒为0.001米 ,注水系统工作时,每秒钟给水箱注水恒为0.005米 ,求相邻两次开始给水箱注水的这段时间内,工作电路消耗的电能。
如图甲所示的电路,在滑动变阻器 的滑片 从 向 滑动的过程中,电压表与电流表示数的变化关系如图乙所示。试问:
(1)滑动变阻器的最大阻值是多少?
(2)开关 闭合时,该电路的最小电功率是多少?