在如图甲所示的电路中,电源电动势为3.0 V,内阻不计,L1、L2、L3为3个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示.当开关闭合后,下列关于电路中的灯泡的判断,正确的是( )
A.灯泡L1的电阻为12Ω |
B.通过灯泡L1的电流为灯泡L2的电流的2倍 |
C.灯泡L1消耗的电功率为0.75 W |
D.灯泡L2消耗的电功率为0.30 W |
一台电动机的线圈电阻与一只电炉的电阻相同,当二者通过相同的电流且均正常工作时,在相同的时间内①电炉放出的热量与电动机放出的热量相等
②电炉两端电压小于电动机两端电压
③电炉两端电压等于电动机两端电压
④电动机消耗的功率大于电炉消耗的功率
A.①②④ | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
如图所示电路中,R为一滑动变阻器,P为滑片,若将滑片向下滑动,则在滑动过程中,下列判断正确的是( )
A.电源内电路消耗功率一定逐渐增大 |
B.灯泡L2一定逐渐变暗 |
C.电源效率一定逐渐减小 |
D.R上消耗功率一定逐渐变小 |
一台直流电动机的电阻为R,额定电压为U,额定电流为I,当其正常工作时,下述正
确的是( )
A.电动机所消耗的电功率I2R |
B.t秒内所产生的电热为UIt |
C.t秒内所产生的电热为I2Rt |
D.t秒内输出的机械能为(U-IR)It |
在如图所示电路中,电源电动势为12V,电源内阻为1.0Ω,电路中的电阻R0为1.5Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5Ω,闭合开关S后,电动机转动,电流表的示数为2.0A(内阻不计),则以下判断中正确的是( )
A.电动机的输出的功率为12W | B.电动机两端的电压为7.0V |
C.电动机产生的热功率4.0W | D.电源输出的电功率为24W |
一个用半导体材料制成的电阻器D,其电流I随它两端电压U变化的伏安特性曲线如图甲所示。现将它与两个标准电阻R1、R2组成如图乙所示的电路,当开关S接通位置1时,三个用电器消耗的电功率均为P。将开关S切换到位置2后,电阻器D和电阻R1、R2消耗的电功率分别为PD、P1、P2,下列判断正确的是
A.P1>P | B.P1<P2 |
C.PD+P1+P2<3P | D.PD+P1+P2>3P |
某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标系上,如图中的A.B.C所示,根据图线可知( )
A.反映变化的图线是b
B.电源电动势为4 V
C.电源内阻为1Ω
D.当电流为0.5 A时,外电路的电阻为8Ω
如图所示,A、B分别为电源E和电阻R的U﹣I图线,虚线C是过图线A、B交点的曲线B的切线,现将电源E与电阻R及开关、导线组成闭合电路,由图象可得( )
A.电源的电动势为3V,此时消耗的总功率为6W
B.R的阻值随电压升高而增大,此时的阻值为1Ω
C.若再串联一定值电阻,电源的输出功率可能不变
D.此时电源消耗的热功率为4W,效率约为66.7%
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 |
在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑动头向下滑动时,以下说法正确的是()
A.A灯和B灯都变亮] |
B.A灯变亮,B灯变暗 |
C.电源的输出功率减小 |
D.电源的工作效率降低 |