在如图电路中,电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,保护电阻R0=3Ω,滑动变阻器总电阻R=20Ω,闭合电键S,在滑片P从a滑到b的过程中,若安培表内阻忽略,正确的是()
| A.安培表的示数先减小后增大 |
| B.安培表的示数先增大后减小 |
| C.滑动变阻器消耗的功率先增大后减小 |
| D.滑动变阻器消耗的功率先增大后减小,再增大后减小 |
在如图所示的电路中,输入电压U恒为8V,灯泡L标有“3V,6W”字样,电动机线圈的电阻Rm=1Ω.若灯泡恰能正常发光,下列说法正确的是()
| A.电动机的输入电压是5V | B.流过电动机的电流是5A |
| C.整个电路消耗的电功率是16W | D.电动机的效率是80% |
如图所示电路中,三个相同的灯泡额定功率是40 W,在不损坏灯泡的情况下,这三个灯泡消耗的总功率最大不应超过()
| A.40 W | B.60 W | C.80 W | D.120 W |
在研究微型电动机的性能时,可采用如图题5所示的实验电路。当调节滑动变阻器R,使电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.5A和1.0V;重新调节R,使电动机恢复正常运转时,电流表和电压表的示数分别为2.0A和15.0V.则当这台电动机正常运转时()
| A.电动机的输出功率为8W |
| B.电动机的输出功率为30W |
C.电动机的内阻为2![]() |
D.电动机的内阻为7.5![]() |
如图所示的电路中,两平行金属板A.B水平放置,两板间的距离
。电源电动势
,内电阻
,电阻
。将滑动变阻器的滑片放置在某一位置,闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的微粒从B板小孔以初速度
竖直向上射入板间,微粒恰能到达A板,若微粒带电荷量为
,质量为
,不考虑空气阻力(取
),则此时:
(1)金属板A.B之间的电压
是多少?
(2)滑动变阻器接入电路的阻值
为多大?
(3)电源的输出功率是多大?
如图所示的电路中,电源的输出电压恒为U,电动机M的线圈电阻与电炉L的电阻相同,电动机正常工作,在相同的时间内,下列判断正确的是()
| A.电炉放出的热量大于电动机放出的热量 |
| B.电炉两端的电压小于电动机两端的电压 |
| C.电炉两端的电压等于电动机两端的电压 |
| D.电动机消耗的电功率等于电炉消耗的电功率 |
规格为“220 V 36 W”的排气扇,线圈电阻为40Ω,求:
(1)接上220 V的电压后,排气扇转化为机械能的功率;
(2)如果接上电源后,扇叶被卡住,不能转动,求电动机的发热功率.
如图所示是某直流电路中电压随电流变化的图象,其中a、b分别表示路端电压、负载电阻上电压随电流变化的情况,下面说法正确的是()
| A.阴影部分的面积表示电源的输出功率 |
| B.阴影部分的面积表示电源的内阻上消耗的功率 |
| C.当满足α=β时,电源的效率最高 |
| D.当满足α=β时,电源的效率小于50% |
在用直流电动机提升重物的装置中,电源输给电动机电压为110V,电路中的电流强度I=5.0A,电动机线圈的电阻是1欧,可以判断()
| A.电源输出的功率为550W | B.电机发热的功率是25W |
| C.提升重物消耗的功率为25W | D.电机发热的功率是550W |
电源的效率η定义为外电路消耗的功率与电源的总功率之比。在测电源电动势和内阻的实验中得到的实验图线如图所示,图中U为路端电压,I为干路电流,a、b为图线上的两点,相应状态下电源的效率分别为ηa、ηb。由图可知ηa、ηb的值分别为
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
在如图所示的电路中,已知电源电动势E=3V,内电阻r=1Ω,电阻R1=2Ω,滑动变阻器R的阻值可连续增大,问:
(1)当R多大时,R消耗的功率最大?最大功率为多少?当R消耗功率最大时电源的效率是多少?
(2)当R多大时,R1消耗的功率最大?最大功率为多少?
(3)当R为多大时,电源的输出功率最大?最大为多少?
电动势为E、内阻为r的电池与定值电阻R0、变阻器R串联,如图所示,设R0=r,Rab=2r.当滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动时,下列各物理量中随之减小的是()
| A.电池的输出功率 | B.变阻器消耗的功率 |
| C.固定电阻R0消耗的功率 | D.电池内阻消耗的功率 |
关于电功,下列说法中正确的是()
| A.电功的实质是电场力所做的功 |
| B.电功就是电热,两量是一回事 |
| C.电场力做功使金属导体内的自由电子运动的速率越来越大 |
| D.电流通过电动机时的电功率和热功率相等 |
如图所示,电源电动势E=30V,内阻r=1Ω,灯泡上标有“6V 12W”字样,直流电动机线圈电阻R=2Ω,若灯泡恰好能正常发光,求电动机输出的机械功率.