如图,电路中电源电动势为3.0V,内阻不计,L1、L2、L3为三个相同规格的小灯泡,小灯泡的伏安特性曲线如图所示.当开关闭合后,下列说法中正确的是( )
A.L1的电流为L2电流的2倍 |
B.L3的电阻约为0.33 |
C.L3的电功率约为1.20W |
D.L2和L3的总电功率约为3W |
如图所示,电源的电动势和内阻分别为E、r,在滑动变阻器的滑片P由a向b移动的过程中,下列各物理量变化情况为 ( )
A.电流表的读数一定减小 |
B.R0的功率一定先减小后增大 |
C.电源输出功率可能先增大后减小 |
D.电压表与电流表读数的比值以及均先增大后减小 |
在电源电压不变的情况下,为使正常工作的电热器在单位时间内产生的热量增加一倍,下列措施最可行的是( )
A.剪去一半的电阻丝 |
B.并联一根相同的电阻丝 |
C.串联一根相同的电阻丝 |
D.将原电阻丝对折后接入电路 |
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,电流表和电压表的示数分别为0.50 A和2.0 V时,电动机未转动。当调节R使电流表和电压表的示数分别为2.0 A和24.0 V时,电动机正常运转。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 |
如图所示,一直流电动机与阻值的电阻串联接在电源上,电源电动势E=20V,内阻,用理想电压表测出电动机两端的电压,已知电动机线圈电阻,则
A.通过电动机的电流为10A |
B.电动机的输入功率为100W |
C.电动机发热消耗的功率为1W |
D.电动机输出的功率为9W |
如图所示,电源的电动势和内阻分别为E、r,R0=r,滑动变阻器的滑片P由a向b缓慢移动,则在此过程中( )
A.电压表V1的示数一直增大 | B.电压表V2的示数先增大后减小 |
C.电源的总功率先减小后增大 | D.电源的输出功率先减小后增大 |
如图所示,电阻R1=20Ω,电动机的绕组R2=10Ω.当开关打开时,电流表的示数是0.5A,当开关合上后,电动机转动起来,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=1.5A | B.I<1.5A |
C.P=15W | D.P<15W |
如图所示,直线a为某电源与可变电阻连接成闭合电路时的路端电压U与干路电流I的关系图象,直线b为电阻R两端电压的U与通过它的电流I的图象,用该电源和该电阻组成闭合电路时,电源的输出功率和电源的效率分别为( )
A.4 W、33.3% | B.2 W、33.3% |
C.4 W、67% | D.2 W、67% |
如图所示,直线A为电源的U﹣I图线,直线B和C分别为电阻R1和R2的U﹣I图线,用该电源分别与R1、R2组成闭合电路时,电源的输出功率分别为P1、P2,电源的效率分别为η1、η2,则( )
A.P1>P2 | B.P1<P2 |
C.η1<η2 | D.η1>η2 |
在如图甲所示的电路中,L1、L2和L3为三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S闭合后,电路中的总电流为0.25A.则此时( )
A.L1的电压为L2电压的2倍
B.L1消耗的电功率为0.75W
C.L2的电阻为12Ω
D.L1、L2消耗的电功率的比值大于4:1
在如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,v为理想电压表.若将照射R3的光的强度减弱,则( )
A.电压表的示数变大 | B.通过R2的电流变小 |
C.小灯泡消耗的功率变小 | D.电源两端的电压变大 |
空调机的额定功率为1kW,假设在额定功率下平均每天工作6小时,30天用电量是( )
A.18 kW h | B.30 kW h |
C.60 kW h | D.180 kW h |
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 |
如图所示,一直流电动机与阻值R=9Ω的电阻串连接在电源上,电源电动势E=40V,内阻r=1Ω,用理想电压表测出电动机两端的电压U=20V,已知电动机线圈电阻RM =1Ω,则( )
A.通过电动机的电流为20A | B.电动机的输入功率为40W |
C.电动机发热消耗的功率为10W | D.电动机输出的功率为30W |