如图所示的电路中,输入电压U恒为12 V,灯泡L上标有“6 V 12 W”字样,电动机线圈的电阻RM=0.50 Ω.若灯泡恰能正常发光,以下说法中正确的是 ( )
A.电动机的输入功率为12 W |
B.电动机的输出功率为12 W |
C.电动机的热功率为2.0 W |
D.整个电路消耗的电功率为22 W |
在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图乙所示,产生的交变电动势随时间变化规律的图象如图甲所示,已知发电机线圈内阻为1.0,外接一只电阻为9.0的灯泡,则
A.电压表V的示数为20V |
B.电路中的电流方向每秒改变5次 |
C.灯泡实际消耗的功率为36W |
D.电动势随时间变化的瞬时值表达式为 |
在如图所示电路中,电源电动势为12V,电源内阻为l.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。则以下判断中正确的是( )
A.电动机的输出功率为14W
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
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 |
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.
已知电源内阻r=2,灯泡电阻RL=2,R2=2,滑动变阻器R1的最大阻值为3,如图所示,将滑片P置于最左端,闭合开关S1、S2,电源的输出功率为 P0,则
A.滑片P向右滑动,电源输出功率一直减小 |
B.滑片P向右滑动,电源输出功率一直增大 |
C.断开S2,电源输出功率达到最大值 |
D.滑片P置于最右端时,电源输出功率仍为P0 |
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 =lΩ。若灯泡恰能正常发光,电动机正常工作。下列说法正确的是
A.电动机两端的电压是5V |
B.流过电动机的电流是2A |
C.电动机的发热功率小于4W |
D.整个电路消耗的电功率是10W |
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 |
如图所示的电路中,输入电压U恒为12V,灯泡L上标有“4V,12W”字样,电动机线圈的电阻.若灯泡恰能正常发光,则:
(1)工作时通过电动机的电流是多少?
(2)电动机工作时转化为机械能的功率?
(3)整个电路消耗的电功率?
均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd,每边长为L,总电阻为R,总质量为m。将其置于磁感强度为B的水平匀强磁场上方h处。线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界平行。当cd边刚进入磁场时,有( )
A.感应电流的方向为a→b→c→d→a |
B.cd两点间的电势差大小为 |
C.ab边消耗的电功率为 |
D.若此时线框加速度恰好为零,线框下落的高度应为 |
某白炽灯泡的额定功率与额定电压分别为36W与36V.若把此灯泡接到输出电压为18V的电源两端,则灯泡消耗的电功率 ( )
A.等于36W | B.小于36W,大于9W |
C.等于9W | D.小于36W |
理发用的电吹风机中有电动机和电热丝,电动机带动风叶转动,电热丝给空气加热,得到热风将头发吹干。设电动机线圈电阻为R1,它与电热丝电阻值R2串联后接到直流电源上,吹风机两端电压为U,电流为I,消耗的电功率为P,则有( )
A. | B. |
C. | D. |
如图所示,abcd是由粗细均匀的电阻丝制成的长方形线框,导体棒MN有电阻,可在ad边与bf边上无摩擦滑动,且接触良好,线框处于垂直纸面向里的匀强磁场中.当MN棒由靠ab边处向cd边匀速移动的过程中,下列说法中正确的是 ( )
A.MN棒中电流先减小后增大 |
B.MN棒两端电压先增大后减小 |
C.MN棒上拉力的功率先增大后减小 |
D.矩形线框中消耗的电功率先减小后增大 |
电阻R1、R2、R3串联在电路中.已知R1=10 Ω、R3=5 Ω,R1两端的电压为6 V,R2两端的电压为12 V,则( )
A.电路中的电流为0.6 A |
B.电阻R2的阻值为20 Ω |
C.三只电阻两端的总电压为21 V |
D.电阻R3消耗的电功率为3.6 W |
如图甲,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=37°角固定,M、P之间接电阻箱R,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取l0m/s2,轨道足够长且电阻不计.求:
(1)杆a b下滑过程中感应电流的方向及R=0时最大感应电动势E的大小;
(2)金属杆的质量m和阻值r;
(3)当R=4Ω时,求回路瞬时电功率每增加1W的过程中合外力对杆做的功W.