某同学在实验室中测量某汽车电热器的电功率,此电热器的铭牌上标有“12V,6W”字样,实验室备有下列器材:
A.输出电压为16 V的学生电源 |
B.量程为0~3 A的电流表,内阻约0.1 Ω |
C.量程为0~0.6 A的电流表,内阻约0.5 Ω |
D.量程为0~3 V的电压表,内阻约3 kΩ |
E.量程为0~15 V的电压表,内阻约15 kΩ
F.0~10 Ω,0.5 A的滑动变阻器
G.0~10 Ω,2 A的滑动变阻器
H.导线,开关
(1)合理的实验器材选择为:电流表选________,电压表选________,滑动变阻器选________。(填写器材前面的字母)
(2)实验电路中的测量电路应采用电流表的_______(选填内接或外接)法。
两根用同种材料制成的电阻丝甲和乙,甲电阻丝的长度和直径分贝为l和d;乙电阻丝的长度和直径分贝为2l和2d;将甲乙两根电阻丝分别接入电路时,如果两电阻丝消耗的电功率相等,则加在两根电阻丝上的电压比值U甲:U乙应满足:
A.1:1 | B. | C. | D.2:1 |
如图所示,一微型电动机与一指示灯(白炽灯)串联,限流电阻,电源电动势,内阻,指示灯上标有“3V 1.5W”字样,微型电动机的线圈电阻,开关闭合时,指示灯和电动机均能正常工作。求:
(1)指示灯的电阻和通过它的电流;
(2)电动机的输入功率和输出功率
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 |
电动势为E、内阻为r的电池与定值电阻R0、变阻器R串联,如图所示,设R0=r,Rab=2r.当滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动时,下列各物理量中随之减小的是( )
A.电池的输出功率 | B.变阻器消耗的功率 |
C.固定电阻R0消耗的功率 | D.电池内阻消耗的功率 |
竖直放置的平行光滑导轨,其电阻不计,磁场方向如图所示,磁感应强度B="0.5" T,导体杆ab和cd的长均为0.2 m,电阻均为0.1 Ω,所受重力均为0.1 N,现在用力向上推导体杆ab,使之匀速上升(与导轨接触始终良好),此时cd恰好静止不动,ab上升时下列说法正确的是( )。
A.ab受到的推力大小为2 N |
B.ab向上的速度为2 m/s |
C.在2 s内,推力做功转化的电能是0.4 J |
D.在2 s内,推力做功为0.6 J |
如图为某控制电路,由电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及电位器(滑动变阻器)R连接而成,L1、L2是两个指示灯。当电位器的触片由b端滑向a端时,下列说法正确的是( )
A.L1、L2都变亮 | B.L1、L2都变暗 |
C.L1变亮,L2变暗 | D.L1变暗,L2变亮 |
下列各种说法中不正确的是
A.电流的定义式I=q/t适用于任何电荷的定向移动形成的电流。 |
B.电源的负载增加,输出功率一定增大 |
C.电动势在数值上等于电源将单位正电荷从正极经用电器移送到负极时电场力所做的功 |
D.从R = U/I可知,导体的电阻跟两端的电压成正比,跟导体的电流成反比 |
关于电功,下列说法中正确的是( )
A.电功的实质是电场力所做的功 |
B.电功就是电热,两量是一回事 |
C.电场力做功使金属导体内的自由电子运动的速率越来越大 |
D.电流通过电动机时的电功率和热功率相等 |
如图所示,电源电动势E=10V,其内阻r=1。固定电阻的阻值R1=3,可变电阻R2的阻值可在0~20之间调节,电容器的电容C=30μF。求:
(1)闭合开关S,当R2=1时,求R2消耗的功率;
(2)在(1)的情况下,电容器上极板所带的电量;
(3)闭合开关S,当R2取何值时,R2消耗的功率最大,最大功率为多少。
如图所示,电源电动势E=30V,内阻r=1Ω,灯泡上标有“6V 12W”字样,直流电动机线圈电阻R=2Ω,若灯泡恰好能正常发光,求电动机输出的机械功率.
在一根导线两端加上一定的电压,每秒内发出一定的热量,今将这根导线均匀地拉长为原来的n倍后,再加上同样的电压,则这根导线每秒所产生的热量是原来的______倍。
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 |
关于三个公式:①P=IU,②P= I2R③P=,下列叙述正确的是( )
A.公式①适用于任何电路的热功率 |
B.公式②适用于任何电路的热功率 |
C.公式①、②、③适用于任何电路电功率 |
D.上述说法都不正确 |
如图(甲),MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ = 30°角固定,M、P之间接电阻箱R,电阻箱的阻值范围为0~4Ω,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B = 0.5T。质量为m的金属杆a b水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r。现从静止释放杆a b,测得最大速度为vm。改变电阻箱的阻值R,得到vm与R的关系如图(乙)所示。已知轨距为L = 2m,重力加速度g=l0m/s2,轨道足够长且电阻不计。
(1)当R = 0时,求杆a b匀速下滑过程中产生感生电动势E的大小及杆中的电流方向;
(2)求金属杆的质量m和阻值r;
(3)求金属杆匀速下滑时电阻箱消耗电功率的最大值Pm。