在研究微型电动机的性能时,可采用右图所示的实验电路。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1.0A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.电动机的内阻为7.5Ω |
B.电动机的内阻为2.0Ω |
C.电动机的输出功率为30.0W |
D.电动机的输出功率为26.0W |
在一阻值为R=10Ω的定值电阻中通入如图所示的交流电,则( )
A.此交流电的频率为0.5Hz |
B.此交流电的有效值约为3.5A |
C.在2~4s内通过该电阻的电荷量为1C |
D.在0~2s内电阻产生的焦耳热为25J |
【原创】在研究微型电动机的性能时,可采用右图所示的实验电路。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2.0A和3.0V;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3.0A和30.0V。则当这台电动机正常运转时
A.电动机的内阻为10Ω |
B.电动机的内阻为2.0Ω |
C.电动机的效率 |
D.电动机的发热功率为90W |
下图所示的电路中,当滑动变阻器R2的滑动触头P向下滑动时( )
A.电压表的读数增大 |
B.R1消耗的功率增大 |
C.电容器C的电容增大 |
D.电容器C所带电量增多 |
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 |
如下图所示,光滑的四分之一圆弧轨道和水平面相切,且和电阻串联,整个平面内存在竖直向上的匀强磁场,一根电阻不计的导体棒从圆弧轨道最高点开始在外力作用下以速度v0做匀速圆周运动,设轨道宽度为,圆弧半径为,则在四分之一圆弧上面的运动过程,分析正确的是( )
A.通过R的电流方向为由外向内 |
B.通过R的电流方向为由内向外 |
C.R上产生的热量为 |
D.流过R的电量为 |
四盏灯结成如图所示的电路,A、C灯泡的规格为,B、D灯泡的规格为,各个灯泡的实际功率都没有超过它的额定功率,这四盏灯泡的实际消耗功率大小的顺序是( )
A.
B.
C.
D.
一个直流电动机线圈内阻为R,当所加电压为U时,它恰好正常工作,通过的电流为 I,下述说法中正确的是
A.电动机的输出功率为 |
B.电动机的发热功率为 |
C.电动机的输出功率为 |
D.电动机的功率可写作 |
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 |
(多选)如图所示,电动势为E,内阻为r的电源与滑动变阻器R1、定值电阻R2、定值电阻R3、平行板电容器及理想电流表组成闭合电路,图中电压表为理想电压表,当滑动变阻器R1的触头向左移动一小段时,则 ( )
A.电流表读数增大 |
B.电容器带电荷量增加 |
C.R2消耗的功率减小 |
D.电压表与电流表示数变化量之比不变 |
在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑动片向下移动时,关于电灯L的亮度及电容器C所带电荷量Q的变化判断正确的是( )
A.L变暗,Q增大 | B.L变暗,Q减小 | C.L变亮,Q增大 | D.L变亮,Q减小 |
如图所示,闭合电键S,电压表的示数为U,电流表的示数为I,现向左调节滑动变阻器R的触头P,电压表V的示数改变量的大小为ΔU,电流表的示数改变量大小为ΔI,则下列说法正确的是( )
A.变大 |
B.变大 |
C.电阻R1的功率变大 |
D.电源的总功率变大 |
把两根同种材料的电阻丝分别连在两个电路中,A电阻丝长为L,直径为d,B电阻丝长为3L,直径为3d。要使两电阻丝在相同时间内产生的热量相等,加在两电阻丝上的电压之比应当满足( )
A.UA∶UB=1∶1 | B.UA∶UB=∶1 | C.UA∶UB=∶3 | D.UA∶UB=3∶4 |
如图(甲)所示电路,电源电动势为E,内阻不计,滑动变阻器的最大阻值为R,负载电阻为R0.当滑动变阻器的滑动端S在某位置时,R0两端电压为E/2,滑动变阻器上消耗的功率为P。若将R0与电源位置互换,接成图(乙)所示电路时,滑动触头S的位置不变,则
A.R0两端的电压将小于E/2 |
B.R0两端的电压将等于E/2 |
C.滑动变阻器上消耗的功率一定小于P |
D.滑动变阻器上消耗的功率可能大于P |