1. Какой разделитель шкалы амперметра и какую силу тока он показывает? 2. Какой разделитель шкалы вольтметра? 3. Каково

  • 38
1. Какой разделитель шкалы амперметра и какую силу тока он показывает?
2. Какой разделитель шкалы вольтметра?
3. Каково напряжение на контактах батареи?
4. Определите напряжение: а) на лампе; б) на реостате.
5. Какова интенсивность тока: а) в проводе реостата, если диаметр его проволоки составляет 0,8 мм; б) в нити лампы, если площадь поперечного сечения нити равна 0,08 мм2?
6. Вычислите силу тока: а) в лампе; б) в реостате.
7. Какое количество теплоты высвободится за t минут: а) в лампе; б) в реостате?
8. Чем будут характеризоваться напряжение, сопротивление и сила тока, если лампу включить параллельно.
Иванович_8038
47
1. Разделитель шкалы амперметра, обозначаемый через знак "мА", показывает силу тока в миллиамперах (мА). Например, если стрелка амперметра указывает на значение 0,5 мА, это означает, что через схему протекает ток величиной 0,5 миллиампера.

2. Разделитель шкалы вольтметра определяется конкретными техническими характеристиками прибора. Например, если вольтметр имеет диапазон измерений от 0 до 10 вольт, то шкала будет разделена на равные интервалы от 0 до 10. При измерении напряжения на шкале будет указываться соответствующее значение вольт.

3. Напряжение на контактах батареи зависит от ее типа и состояния заряда. Обычно напряжение на полностью заряженной батарее составляет около 1,5 вольта для щелочных батарей. Однако, в зависимости от конкретной батареи и условий использования, это значение может немного отличаться.

4. а) Напряжение на лампе определяется напряжением, подаваемым на нее от источника электричества. Например, если напряжение на контактах батареи 1,5 вольта, то напряжение на лампе будет таким же - 1,5 вольта.
б) Напряжение на реостате зависит от расположения реостата в схеме и подключения источника электричества. Например, если напряжение на контактах батареи 1,5 вольта, и реостат подключен таким образом, что на нем падает напряжение 0,5 вольта, то напряжение на реостате будет равно 0,5 вольта.

5. а) Для вычисления интенсивности тока в проводе реостата необходимо знать его сопротивление. Диаметр проволоки реостата не дает нам прямого ответа на этот вопрос. Однако, если известно сопротивление реостата, можно использовать закон Ома (U = I * R), где U - напряжение на реостате, I - интенсивность тока, R - сопротивление. Поэтому, чтобы определить интенсивность тока, нужны дополнительные данные.
б) Для определения интенсивности тока в нити лампы, используется формула I = U / R, где I - интенсивность тока, U - напряжение на лампе, R - сопротивление нити лампы. Площадь поперечного сечения нити не играет здесь роли. Нужны дополнительные данные о сопротивлении нити лампы для решения этого вопроса.

6. а) Для вычисления силы тока в лампе также используется формула I = U / R, где I - сила тока, U - напряжение на лампе, R - сопротивление лампы. Если известны значения напряжения и сопротивления лампы, можно рассчитать силу тока.
б) Для вычисления силы тока в реостате также используется формула I = U / R, где I - сила тока, U - напряжение на реостате, R - сопротивление реостата. Если известны значения напряжения и сопротивления реостата, можно рассчитать силу тока.

7. а) Для вычисления количества высвобождающейся теплоты в лампе за определенное время необходимо знать мощность лампы и время работы. Количество теплоты можно вычислить по формуле Q = P * t, где Q - количество теплоты, P - мощность лампы, t - время работы.
б) Для вычисления количества высвобождающейся теплоты в реостате за определенное время также необходимо знать мощность реостата и время работы. Количество теплоты можно вычислить по формуле Q = P * t, где Q - количество теплоты, P - мощность реостата, t - время работы.

8. Если лампу включить в электрическую цепь, то:
- Напряжение будет характеризоваться величиной электрического потенциала между контактами лампы, измеряемого в вольтах (В).
- Сопротивление будет характеризоваться препятствием движения электрического тока через лампу, измеряемым в омах (Ω).
- Сила тока будет характеризоваться количеством электрического заряда, проходящего через лампу за единицу времени, измеряемым в амперах (А).