(2) El voltaje nominal de la bombilla es de 2,5 V y el voltímetro debe estar en el rango de 0 ~ 3 V, de modo que cuando el control deslizante del reóstato deslizante se mueva hacia la derecha, la resistencia del reóstato deslizante se hace más pequeño. El reóstato deslizante debe conectarse al terminal inferior derecho, la bombilla y el reóstato deslizante deben conectarse en serie en el circuito y el voltímetro debe conectarse en paralelo a ambos extremos de la bombilla. El diagrama del circuito físico se muestra en la figura.
(3)∵I=UR, ∴Según los datos experimentales de la tabla, la resistencia de la bombilla cuando emite luz normalmente es r = ui r = ui = 2.5v 0.3a≈8.3 ω..
(4) La resistencia del filamento depende de la temperatura y aumenta con la temperatura. A medida que aumentan el voltaje a través de la bombilla y la corriente a través de la bombilla, aumenta la potencia real de la bombilla, aumenta la temperatura del filamento y aumenta la resistencia del filamento. Por lo tanto, la resistencia del filamento es diferente bajo diferentes voltajes en la temperatura del filamento; de las lámparas incandescentes en el momento de su encendido es menor, la resistencia del filamento es menor y la potencia real es mayor, mucho mayor que la resistencia durante la emisión de luz normal. Por lo tanto, las lámparas incandescentes se queman fácilmente en el momento en que se encienden.
Entonces la respuesta es: (1) Un voltímetro está conectado en paralelo en ambos extremos del reóstato deslizante; el reóstato deslizante está conectado a los dos terminales siguientes al mismo tiempo (2) El diagrama del circuito; es como se muestra; (3) 8.3; (4) La resistencia del filamento se ve afectada por efectos de temperatura simples;