如图所示,电路中电源电动势为E,内电阻为r,定值电阻的阻值为R0且R0<r,变阻器的全阻值为R,关于各部分的功率,有关说法正确的是( )
A.当R=R0+r,R上消耗的功率达到最大值; |
B.当R=0,R0上消耗的功率达到最大值; |
C.当R0=R+r,R0上消耗的功率达到最大值; |
D.当R+R0=r,电源的输出功率达到最大值; |
如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则( )
A.电压表读数减小 | B.电流表读数减小 |
C.质点P将向上运动 | D.R3上消耗的功率逐渐增大 |
一只电炉的电阻丝和一台电动机线圈电阻相同,都为R。设通过它们的电流相同(电动机正常运转),则在相同的时间内( )
A.电炉和电动机产生的电热相等 |
B.电动机消耗的功率大于电炉消耗的功率 |
C.电炉两端电压小于电动机两端电压 |
D.电炉和电动机两端电压相等 |
如图,电动机M和电灯L并联之后接在直流电源上,电源电动势E=12v,内阻r=1Ω,电动机内阻r’=1Ω,电灯灯丝电阻R=10Ω,理想电压表读数为10v:
(1)流过电源的电流;
(2)电源的输出功率;
(3)电动机对外输出的机械功率。
如图所示的电路,A、B、C为三个相同的灯泡,其电阻大于电源内阻,当变阻器的滑动触头P向上移动时( )
A.A灯变亮,B灯和C灯都变暗
B.A灯变亮,B灯变暗,C灯变亮
C.电源释放的总电功率增大,电源的供电效率升高
D.电源输出的电功率增大,电源的供电效率降低
如图所示,电源电动势E=14V,内电阻r=1Ω,电灯规格为“2V 4W”,电动机线圈的电阻为R0=0.5Ω,当可变电阻R=1Ω时,电灯和电动机都正常工作,求:
(1)电动机的额定功率
(2)电动机输出的机械功率;
(3)整个闭合电路工作1min消耗的电能
(4)整个闭合电路工作1min放出的焦耳热.
电阻R1和R2的伏安特性曲线如图甲,把R1和R2串联接成图乙所示的电路.则下面说法正确的是
A.由甲图可知R1>R2 |
B.由甲图可知R1<R2 |
C.调节R0,一定可以使R1、R2上的电压相等 |
D.两电阻消耗的功率之比与电源电动势和内电阻无关 |
如图所示的电路中,电源的电动势E=12V,内阻未知,R1=8Ω,R2=1.5Ω,L为规格“3V,3W”的灯泡,开关S断开时,灯泡恰好正常发光.(不考虑温度对灯泡电阻的影响)试求:
(1)灯泡的额定电流和和灯丝电阻;
(2)电源的内阻;
(3)开关S闭合时,灯泡实际消耗的功率.
用三个电动势均为1.5V、内阻均为0.5Ω的相同电池串联起来作电源,向三个阻值都是1Ω的用电器供电,要想获得最大的输出功率,在如图所示电路中应选择的电路是( )
在研究微型电动机的性能时,应用如图所示的实验电路.当调节滑动变阻器R并控制电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0. 50 A和2. 0 V.重新调节R并使电动机恢复正常运转,此时电流表和电压表的示数分别为2. 0 A和24. 0 V.则这台电动机正常运转时输出功率为( )
A. 32 W | B. 44 W | C. 47 W | D. 48 W |
一块手机电池的背面印有如图所示的一些符号,另外在手机使用说明书上还写有“通话时间3 h,待机时间100 h”,则该手机通话和待机时消耗的功率分别约为( )
A.1.8 W,5.4×10 – 2 W | B.3.6 W,0.108 W |
C.6.48×103 W,1.94×10 2 W | D.0.6 W,1.8×10 – 2 W |
如图,电源电动势E=9.0V,内阻r=1.0Ω R1=0.5Ω, 求R2阻值多大时,
(1)电源输出的电功率最大?最大输出功率是多少?
(2)电阻R1的电功率最大?最大电功率是多少?
(3)滑动变阻器R2的电功率最大? 最大电功率是多少?
在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器。闭合电键S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示。则 ( )
A.图线甲是电压表V2示数随电流变化的图线 |
B.电源内电阻的阻值为10Ω |
C.电源的最大输出功率为3.6W |
D.滑动变阻器R2的最大功率为0.9W |
直流电动机M和电炉R1并联接到直流电源上,已知电源的电动势为E=100伏,电炉电阻为R1=19欧(恒定不变)。电路如图,当开关S断开时,电炉的功率为475W;当开关S闭合时,电炉的功率是304W,电动机的机械功率为1440W.求①电源内阻r。②电动机绕组的电阻R2