如图所示,电阻R=20Ω,电动机的绕组电阻R′=10Ω.当开关打开时,电流表的示数是I,电路消耗的电功率为P。当开关合上后,电动机转动起来。若保持电路两端的电压不变,电流表的示数I′和电路消耗的电功率P′应是 ( )
A.I′=3I | B.I′<3I |
C.P′=3P | D.P′<3P |
一台电动机,额定电压是100 V,电阻是1 Ω.正常工作时,通过的电流为5 A,则电动机因发热损失的功率为( )
A.500 W | B.25 W | C.1000 W | D.475 W |
如图所示,不计电表内阻的影响,改变滑线变阻器的滑片的位置,测得电压表Vl和V2随电流表A的示数变化的两条实验图象如图,关于这两条图象,有
A.图线b的延长线不一定过坐标原点O |
B.图线a的延长线与纵轴交点的坐标值等于电源电动势 |
C.图线a、b的交点的横坐标和纵坐标值乘积等于电源的瞬时输出功率 |
D.图线a、b的交点的横坐标和纵坐标值乘积等于电阻R0的瞬时消耗功率 |
在如图所示的电路中,两个灯泡均发光,当滑动变阻器的滑动头向下滑动时,则
A.A灯变亮,B灯变暗 |
B.A灯和B灯都变亮 |
C.电源的输出功率减小 |
D.电源的工作效率降低 |
一个微型吸尘器的直流电动机的额定电压为U,额定电流为I,线圈电阻为R,将它接在电动势为E,内阻为r的直流电源的两极间,电动机恰好能正常工作,则
A.电动机消耗的总功率为UI | B.电动机消耗的热功率为U2/R |
C.电源的输出功率为EI | D.电源的效率为 |
多数同学家里都有调光台灯、调速电风扇,过去是用变压器来实现上述调节的,缺点是成本高、体积大、效率低且不能任意调节灯的亮度或风扇的转速.现在的调光台灯、调速电风扇是用可控硅电子元件来实现调节的.如图所示为一个经过双向可控硅电子元件调节后加在电灯上的电压,即在正弦式电流的每一个周期中,前面的被截去,从而改变了电灯上的电压.那么现在电灯上的电压为( )
A. | B. | C.Um | D. |
利用超导材料零电阻的性质,可实现无损耗输电.现有一直流电路,输电线的总电阻为,它提供给用电器的电功率为40 kW,电压为800 V.如果用临界温度以下的超导电缆替代原来的输电线,保持供给用电器的功率和电压不变,那么节约的电功率为( )
A.1 kW | B.1.6 kW | C.10 kW | D.1.6×103 kW |
两只灯泡L1和 L2串联在电路中均处于发光状态,若L1的灯丝断了,则导致L2也不能发光。现将L1的灯丝搭接上,并重新接在原电路中,设两灯泡串联的电路两端电压保持不变,则此时L1的亮度与灯丝未断时比较将 ( )
A.不变 | B.变亮 | C.变暗 | D.条件不足,无法判断 |
如图所示,用甲、乙、丙三个电动势E相同而内电阻r不同的电源,分别给定值电阻R供电。已知甲、乙、丙三个电源的内电阻的大小关系为:r甲> r乙>r丙,且r乙=R,则将R先后接在这三个电源上时的情况相比,下列说法中正确的是( )
A.接在甲电源上时,通过R的电流最大 |
B.接在乙电源上时,通过R的电流最大 |
C.接在乙电源上时,电阻R消耗的电功率最大 |
D.接在丙电源上时,电阻R消耗的电功率最大 |
家用电子调光台灯或电热毯的调光调温原理是用电子线路将正弦交流电压的波形截去一部分,由截去部分的多少来调节电压,从而实现灯光或温度的可调,比过去用变压器调压方便、高效且体积小。某调温电热毯经电子线路调压后加在电热毯两端的电压如图所示,已知该电热毯的电阻为R,则此时该电热毯发热的功率及电热毯中电热丝的最高耐压值分别为 ( )
A.,2Um | B., | C., | D.,Um |
如图所示,正弦交流电与方波交流电电流的最大值与频率均相同,把它们分别通入有相同电阻的电器中,在一个周期内两电阻消耗能量之比为 ( )
A.1∶ | B.1∶4 |
C.1∶2 | D.1∶1 |
某些物质在低温下,电阻率突然减小到零,这种现象叫超导现象,处于这种状态的物质叫超导体。小王预测超导材料将会在以下方面得到应用,你认为其中合理的是
A.保险装置的保险丝 |
B.制作电热孵化器的电阻丝 |
C.制成滑动变阻器的电阻线 |
D.制作电力电缆,减少电网的传输损耗 |
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 |
两个完全相同的电热器,分别通有如图9A、B所示的交流电流,则它们的功率之比为:( )
A.1:1; B.1:2;
C.2:1; D.:1。