电源的电动势为E=30 V,内阻为r=1 Ω,将它与一只“6 V,12 W”的灯泡和一台电阻为2 Ω的小电动机串联组成闭合电路。当灯泡正常发光时,若不计电机摩擦阻力损失的能量,电动机输出机械功率与输入电功率之比为
| A.91% | B.82% | C.67% | D.60% |
.(2011·泰安模拟)有三个用电器,分别为日光灯、电烙铁和电风扇,它们的额定电压和额定功率均为“220 V,60 W”.现让它们在额定电压下工作相同时间,产生的热量( )
| A.日光灯最多 | B.电烙铁最多 |
| C.电风扇最多 | D.一样多 |
一个阻值为10Ω的电阻,通过它的电流强度为0.5A,则下列说法正确的是()
| A.该电阻两端的电压是10V |
| B.该电阻20s内的发热量为50J |
| C.该电阻1s内的发热量为5J |
| D.该电阻发热功率为50W |
用一直流电池组给电阻为r的直流电动机供电,当电动机正常工作时,电动机两端的电压为U,通过的电流为I,则下列说法中正确的是()
| A.电动机的输入功率为UI |
| B.电动机的输入功率为UI-I2r |
| C.电动机的发热功率为I2 r |
| D.电动机的输出功率是UI-I2r |
如图所示,导电物质为电子的霍尔元件位于两串联线圈之间,线圈中电流为I,线圈间产生匀强磁场,磁感应强度大小B与I成正比,方向垂直于霍尔元件的两侧面,此时通过霍尔元件的电流为IH,与其前后表面相连的电压表测出的霍尔电压UH满足:UH=k
,式中k为霍尔系数,d为霍尔元件两侧面间的距离.电阻R远大于RL,霍尔元件的电阻可以忽略,则()
| A.霍尔元件前表面的电势低于后表面 |
| B.若电源的正负极对调,电压表将反偏 |
| C.IH与I成正比 |
| D.电压表的示数与RL消耗的电功率成正比 |
电阻R1、R2、R3的伏安特性曲线如右图所示,若将它们串联后接入电路,则它们的电压之比U1∶U2∶U3=____________。它们的电功率之比
P1∶P2∶P3=____________。
一台额定电压为U的电动机,它的线圈电阻为R,正常工作时通过的电流为I,则()
| A.电动机t秒内产生的热量Q=IUt |
| B.电动机t秒内产生的热量Q=I2Rt |
| C.电动机的输入功率为P=I2R |
D.电动机的机械功率为P=![]() |
下列家用电器在工作时,主要利用电流热效应的是
| A.电熨斗 | B.电冰箱 | C.吸尘器 | D.电饭煲 |
如图所示,两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的左端接有电阻R,导轨自身的电阻不计,磁场方向垂直于斜面向上,质量为m、电阻不计的金属棒ab在沿着斜面、与棒垂直的恒力F作用下沿导轨匀速上滑h高度,在此过程中()
| A.作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于零 |
| B.作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于mgh与电阻R上发出的焦耳热之和 |
| C.恒力F与安培力的合力所的功等于零 |
| D.恒力F与安培力的合力所做的功等于电阻R上发出的焦耳热 |
一白炽灯泡的额定功率与额定电压分别为36 W与36 V。若把此灯泡接到输出电压为18 V的电源两端,则灯泡消耗的电功率()
| A.等于36 W | B.小于36 W,大于9 W |
| C.等于9 W | D.小于9 W |
在雨雪冰冻天,为清除高压输电线上的凌冰,有人设计了这样的融冰思路:利用电流的热效应除冰.若在正常供电时,高压线上送电电压为
,电流为
,热损耗功率为
;除冰时,输电线上的热耗功率需变为
,则除冰时(认为输电功率和输电线电阻不变)输电电流为 , 输电电压为 .
如图所示,长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体,上下两个侧面是电阻可忽略的导体电极,两极间距为d,极板面积为S,这两个电极与可变电阻R相连(R的取值范围很大).在垂直前后侧面的方向上,有一匀强磁场,磁感应强度大小为B.发电导管内有电阻率为ρ的高温电离气体,气体以速度v向右流动,并通过专用管道导出.由于运动的电离气体受到磁场的作用,将产生大小不变的电动势(设电阻定律适用于此物理过程).不计离子间相互作用及气体流动时的阻力,则可变电阻R消耗电功率的最大值为
A.
B.
C.
D.
如图所示,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡先后分别与电源1和电源2单独连接时,则下列说法不正确的是()
| A.电源1和电源2的内阻之比是11:7 |
| B.电源1和电源2的电动势之比是1:1 |
| C.在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1:2 |
| D.在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是1:2 |