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=1Ω.若灯泡恰能正常发光,下列说法正确的是
A.电动机的输入电压是5V |
B.流过电动机的电流是2A |
C.电动机的效率是80% |
D.整个电路消耗的电功率是10W |
如图所示电路中,R为一滑动变阻器,P为滑片,若将滑片向下滑动,则在滑动过程中,下列判断正确的是( )
A.电源内电路消耗功率一定逐渐增大 |
B.灯泡L2一定逐渐变暗 |
C.电源效率一定逐渐减小 |
D.R上消耗功率一定逐渐变小 |
如图所示,竖直面内有一个闭合导线框ACDE(由细软导线制成)挂在两固定点A.D上,水平线段AD为半圆的直径,在导线框的E处有一个动滑轮,动滑轮下面挂一重物,使导线处于绷紧状态。在半圆形区域内,有磁感应强度大小为B.方向垂直纸面向里的有界匀强磁场。设导线框的电阻为r,圆的半径为R,在将导线上的C点以恒定角速度ω(相对圆心O)从A点沿圆弧移动的过程中,若不考虑导线中电流间的相互作用,则下列说法正确的是( )
A.在C从A点沿圆弧移动到D点的过程中,导线框中感应电流的方向先逆时针,后顺时针
B.在C从A点沿圆弧移动到图中 ∠ADC=30°位置的过程中,通过导线上C点的电量为
C.当C沿圆弧移动到圆心O的正上方时,导线框中的感应电动势最大
D.在C从A点沿圆弧移动到D点的过程中,导线框中产生的电热为
已知两电源的电动势E1>E2,当外电路电阻为 R时,外电路消耗功率正好相等。 当外电路电阻降为 R/ 时, 电源为E1时对应的外电路功率P1,电源为E2时对应的外电路功率为P2 ,电源E1的内阻为r1,电源E2的内阻为r2。则( )
A.r1> r2,P1> P2 | B.r1< r2,P1< P2 |
C.r1< r2,P1> P2 | D.r1> r2,P1< P2 |
如图甲所示为某一小灯泡的U-I图线,现将两个这样的小灯泡并联再与一个4 Ω的定值电阻R串联,接在内阻为1 Ω、电动势为5 V的电源两端,如图乙所示,则( )
A.通过每盏小灯泡的电流强度为0.2 A,此时每盏小灯泡的电功率为0.6 W |
B.通过每盏小灯泡的电流强度为0.3 A,此时每盏小灯泡的电功率为0.6 W |
C.通过每盏小灯泡的电流强度为0.2 A,此时每盏小灯泡的电功率为0.26 W |
D.通过每盏小灯泡的电流强度为0.3 A,此时每盏小灯泡的电功率为0.4 W |
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 |
如图所示,直线I为某一电源的路端电压与电流的关系图象,直线II为某一电阻R的伏安特性曲线。用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路。由图象可知( )
A.电源的电动势为3V,内阻为0.5. |
B.电阻R的阻值为1 |
C.电源的输出功率为2W |
D.电源的效率约为66.70% |
如图所示,已知电源电动势E=20V,内阻r=1Ω,当接入固定电阻R=4Ω时,电路中标有“3V 6W”的灯泡L和内阻r′=0.5Ω的小型直流电动机均恰能正常工作,求:
(1)电路中的电流强度;
(2)电动机的输出功率;
(3)电源的效率.
一般在微型控制电路中,由于电子元件体积很小,直接与电源连接会影响电路精准度,所以采用“磁”生“电”的方法来提供大小不同的电流。在某原件工作时,其中一个面积为S=4×10-4m2,匝数为10匝,每匝电阻为0.02Ω的线圈放在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,磁感应强度大小B随时间t变化的规律如图1所示。
(1)求在开始的2s内,穿过线圈的磁通量变化量;
(2)求在开始的3s内,线圈产生的热量;
(3)小勇同学做了如图2的实验:将并排在一起的两根电话线分开,在其中一根电话线旁边铺设一条两端分别与耳机连接的导线,这条导线与电话线是绝缘的,你认为耳机中会有电信号吗?写出你的观点,并说明理由。
阻值为R的电阻和不计电阻的导线组成如图所示的滑轨,滑轨与水平面成α角,匀强磁场垂直滑轨所在的平面,宽窄滑轨的宽度是二倍关系,一质量为m电阻不计的导体棒ab垂直滑轨放置,彼此接触良好。不计导体棒与滑轨间的摩擦,导体棒从靠近电阻R处由静止释放,在滑至窄滑轨之前已达匀速,其速度为v,窄滑轨足够长。则下列说法正确的是( )
A.导体棒进入窄滑轨后,一直做匀速直线运动 |
B.导体棒在窄滑轨上先做减速运动再做匀速运动 |
C.导体棒在窄滑轨上匀速运动时的速度为2v |
D.导体棒在宽窄两滑轨上匀速运动时电阻R上产生的热功率之比为1:4 |
两电源电动势分别为E1、E2(E1>E2),内阻分别为r1、r2。当这两个电源分别和一阻值为R的电阻连接时,电源输出功率相等。若将R减少为R',电源输出功率分别为P1、P2,则( )
A.r1<r2,P1<P2 | B.r1>r2,P1>P2 |
C.r1<r2,P1>P2 | D.r1>r2,P1<P2 |
如图所示的电路中,电阻,,电源的电动势E=12V,内电阻r=1Ω,理想电流表A的读数I=0.4A。求:
(1)电阻的阻值
(2)电源的输出功率
(3)电源的效率
图中电源电动势E=12 V,内电阻r=0.5 Ω。将一盏额定电压为8 V,额定功率为16 W的灯泡与一只线圈电阻为0.5 Ω的直流电动机并联后和电源相连,灯泡刚好正常发光,则下列说法正确的是( )
A.电动机两端的电压是12V |
B.通过电动机的电流时16A |
C.通过电动机的电流是6A |
D.电源内阻的热功率是16W |
如图甲所示,空间存在一有界匀强磁场,磁场的左边界如虚线所示,虚线右侧范围足够大,磁场方向竖直向下.在光滑绝缘水平面内有一长方形金属线框, ab边长为L=0.2m.线框质量m=0.1kg、电阻R=0.1Ω,在水平向右的外力F作用下,以初速度v0=1m/s一直做匀加速直线运动,外力F大小随时间t变化的图线如图乙所示.以线框右边刚进入磁场时开始计时,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B;
(2)线框进入磁场的过程中,通过线框的电荷量q;
(3)若线框进入磁场过程中F做功为WF=0.27J,求在此过程中线框产生的焦耳热Q.
如图所示电路,已知R2=1Ω,S断开时,两表读数分别为0.5A和2.0V, S闭合时,它们的读数分别变化了0.1A和0.4V,两表均视为理想表,求:
(1)R1的阻值;
(2)电源的电动势和内阻;
(3)S断开时电源的输出功率。