甲、乙两灯的额定电压分别为6V和3V,它们的电流随电压变化关系的图像如图所示。将甲灯与R 1串联后接在电压恒为U的电源两端,甲灯正常发光,R 1的功率为P 1;乙灯与R 2串联接在该电源两端,乙灯也能正常发光,R 2的功率为P 2。已知R 1+R 2=90Ω,则P 1:P 2= 。

如图甲所示的电路,电源电压恒定,滑动变阻器R上标有“20Ω 1A”的字样,R2=6Ω,两电表量程均保持不变,电路中各元件均在安全情况下工作。当闭合开关S1、断开S2,滑片P移动到某一位置时,电流表和电压表指针的位置如图乙所示;当同时闭合开关S1、S2,滑动变阻器接入电路的阻值不变,此时电流表指针刚好达到所选量程的最
大刻度值处。则R1的阻值是 Ω,电源电压是 V。

如图甲所示电路,电源电压保持不变。闭合开关,将滑动变阻器的滑片由最右端向左移动的过程中,电压表与电流表示数的变化关系如图乙所示。则定值电阻 的阻值为 ;电路消耗的最小功率为 。

将“ ”的小灯泡 和“ ”的小灯泡 串联起来,直接接到电压恒定的电源两端。开关闭合后,恰好有一个小灯泡正常发光,而另一个小灯泡比正常发光时暗些,则正常发光的小灯泡是 ,电源电压是 ,发光较暗的小灯泡的实际功率是 。(灯丝电阻不变)
如图所示,当开关 、 闭合时,滑动变阻器的滑片 向右移动,灯泡 的亮度 (选填"变亮"、"变暗"或"不变" ;当开关 闭合、 断开时,滑动变阻器的滑片 向右移动,电压表 的示数 (选填"变大"、"变小"或"不变" 。

如图是小明自制的一种测定油箱内油面高度的装置。油量表是由量程为 的电流表改装而成的,滑动变阻器 的最大阻值为 ,从油量表指针所指的刻度,就可以知道油箱内油面的高度。已知电源电压为 ,当油箱内油面高度最高时, 的金属滑片在最下端,油量表指针满偏;当油箱内没有油时, 全部接入电路,油量表的读数最小。则 的阻值是 ,油量表的最小读数是 ;当油箱内油面的高度降为最高油面一半时,滑片正好在 的中点,此时油量表的读数是 ,据此推理油量表的刻度 "均匀" "不均匀" 。

现有一热敏电阻,其阻值 随温度 的升高而减小,部分数据如表所示,利用它可以制作温度报警器,其电路的一部分如图所示,图中两个虚线框内一个接热敏电阻,一个接定值电阻,电源电压恒为 ,当图中的输出电压达到或超过 时,便触发报警器(图中未画出)报警,不考虑报警器对电路的影响。要求环境温度达到或超过 时开始报警,则热敏电阻应接在虚线框 (填数字)内,另一虚线框内定值电阻阻值为 。若将虚线框内两元件对调,则报警器报警的最高温度为 。
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环境温度 |
5 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|
热敏电阻 |
6.0 |
4.4 |
2.8 |
1.8 |
1.1 |
0.8 |
0.7 |

如图所示,电源电压恒定, , ,滑动变阻器 的规格是" ",电流表 、 的量程都是 ,电压表的量程是 。
(1)只闭合开关 ,移动滑片,当电流表 的示数为 时,电压表示数为 ,则电源电压是 ,变阻器接入电路的电阻是 ;
(2)将滑片移到最右端,闭合所有开关,电流表 、 的示数之比是 , 内 产生的热量为 ,为保证电路安全,变阻器接入电路的阻值范围是 。

某电热器接入 的电路中正常工作时,其电热丝的阻值为 ,则通过该电热丝的电流为 , 内该电热丝会产生 的热量。
如图甲,移动滑片使电阻 的有效阻值从零逐渐变大, 两端电压 的倒数与 的阻值变化的图象如图乙所示,则电源电压为 , 的阻值为 。

如图是研究巨磁电阻 电阻在磁场中急剧减小)特性的原理示意图,闭合开关 、 后,电磁铁右端为 极,滑片 向左滑动过程中,指示灯明显变 (选填"亮"或"暗" 。

将“ ”的灯泡 和“ ”的灯泡 ,按图甲电路连接,闭合开关, 和 均正常发光,则电路的总电阻 .若改接在图乙电路中,闭合开关, 正常发光,则电源2的电压 ,如果通电 ,灯泡 产生的热量 (假设灯丝电阻不变)。

某段金属丝两端电压为 时,通过的电流为 ;当该金属丝两端电压降为 时,通过它的电流为 ;当该金属丝两端电压降为 时,它的电阻为 。
如图,电源电压保持不变,滑动变阻器的滑片 移动到某一位置不动,然后改变电阻箱 的阻值,得到多组电流、电压值,记录如表。第4次实验时电阻箱的电功率为 ;分析数据发现电阻箱在第2、6次(或第3、5次)实验时电功率相等,由此推理电阻箱在第1次与后面第 次实验时的电功率也相等,则第 次实验时电阻箱的阻值为 。
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试验次数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
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电压 |
1.0 |
1.2 |
2.0 |
3.0 |
4.0 |
4.8 |
|
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电流 |
0.25 |
0.24 |
0.2 |
0.15 |
0.10 |
0.06 |
|
