一个阻值为1Ω的电阻,通过它的电流强度为2A,则下列说法正确的是( )
A.1s内通过该电阻的电荷量为1C | B.该电阻1s内的发热量为2J |
C.该电阻1s内的发热量为4J | D.该电阻发热功率为2W |
美、日三位科学家,在发现新型高效、环境友好型蓝色发光二极管(LED)光源方面做出巨大贡献。若某汽车LED日行灯的工作电压为12V,工作电流为30mA,则汽车LED日行灯工作时消耗的功率为( )
A.60W B.3.6W C.0.36W D.150W
如图3所示,在电解水的实验中,电压表的示数为U=3.OV,电流表的示数为I=10mA。已知电解过程中电解池的电阻R=130Ω,求电解池每秒钟有多少电能转化为化学能来使水电解?
引起熔丝熔断的原因是 ( )
A.熔丝太粗不合规格 |
B.所有用电器同时工作 |
C.一定是由于短路现象造成的 |
D.一定是电路中的总电流超过了熔丝的熔断电流,可能是短路,也可能是用电器过载 |
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d=40cm.电源电动势E=24V,内电阻r=1Ω,电阻R=15Ω.闭合S,待电路稳定后,将一带正电的小球从B板小孔以初速度v0=4m/s竖直向上射入板间.若小球带电量为q=1×10﹣2C,质量为m=2×10﹣2kg,不考虑空气阻力.那么,滑动变阻器滑片P在某位置时,小球恰能到达A板.求:
(1)两极板间的电场强度大小;
(2)滑动变阻器接入电路的阻值;
(3)此时,电源的输出功率.(取g=10m/s2)
通过电阻R的电流强度为I时,在t时间内产生的热量为Q,若电阻为2R,电流强度为I/2,则在时间t内产生的热量为( )
A.4Q | B.2Q | C.Q/2 | D.Q/4 |
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 |
C.电源的输出功率为EI | D.电源的效率为1﹣ |
如图所示,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡先后分别与电源1和电源2单独连接时,则下列说法不正确的是( )
A.电源1和电源2的内阻之比是11:7 |
B.电源1和电源2的电动势之比是1:1 |
C.在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1:2 |
D.在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是1:2 |
把一个“10V 2.0W”的用电器A(纯电阻)接到某一电动势和内阻都不变的电源上,用电器A实际消耗的功率是2.0W,换上另一个“10V 5.0W”的用电器B(纯电阻)接到这一电源上,用电器B实际消耗的电功率有没有可能反而小于2.0W?你如果认为不可能,试说明理由,如果认为可能,试求出用电器B实际消耗的电功率小于2.0W的条件(设电阻不随温度改变)
如图所示,水平放置的平行导轨M、N间接一阻值为R=0.128Ω的电阻,轨道宽L=0.8m,轨道上搭一金属棒ab,其质量m=0.4kg,ab与轨道间的动摩擦因数为m=0.5,除R外其余电阻不计,垂直于轨道平面的匀强磁场的磁感应强度为B=2T,ab在一电动机牵引下由静止开始运动,经过2s,ab运动了1.2m并达到最大速度,此时电动机的牵引力为18N。此过程中电动机平均输出功率为8W,求该过程中电阻R上产生的焦耳热(g=10m/s2)(保留三位有效数字)
如图所示,矩形线圈绕轴在磁感应强度为0.3T的匀强磁场中匀速转动.已知线圈的长和宽分别为0.1m和0.2m,线圈共有100匝.如果从图示位置开始计时,经0.5s线圈恰好转动90°,试问求:
⑴穿过线圈磁通量的变化量是多少?
⑵线圈中产生的平均感应电动势是多大?
⑶如果线圈的电阻为2Ω,则通过线圈的平均电流是多少?
一台电动机,它的额定电压是220V,电阻是0.5Ω,在正常工作时,通过这台电动机的电流强度是50A,当电动机正常工作时,试求:
⑴2s内电动机消耗的电能是多少?
⑵2s内电动机产生的电热是多大?
⑶2s内电动机输出的机械能是多大?