如图所示是家用电瓶车充电器对蓄电池组进行充电的电路。A、B两端接在充电机的输出端上,蓄电池组的内阻r=2Ω,指示灯L的规格为“6V,3W”。当可变电阻R调到20Ω时,指示灯恰能正常发光,电压表示数为52V(设电压表内阻极大),试求:
(1)充电机的输出功率;
(2)对蓄电池组的输入功率;
(3)蓄电池组的总电动势;
(4)充电机的充电效率。
电动机线圈的电阻为R,电动机正常工作时,两端电压为U, 通过电流强度为I,工作时间为t,下列说法中正确的是( )
A.电动机消耗的总电能为U I t |
B.电动机消耗的总电能为I2R t |
C.电动机线圈生热为U I t |
D.电动机线圈生热为 |
汽车电动机启动时车灯会瞬时变暗.如图所示,在打开车灯的情况下,电动机未启动时电流表读数为10A,电动机启动时电流表读数为58A。若电源电动势为12.5V,内阻为0.05Ω,电流表内阻不计,则因电动机启动,车灯的电功率降低了()
A.35.8 W B.43.2 W C.48.2 W D.80 W
手电筒中标有“2.0V,0.80W”字样的小灯泡正常发光时,通过的电流是___________A;1分钟内通过导体横截面的电子数为___________个。(已知)
在如图(a)所示的电路中,为定值电阻,为滑动变阻器,闭合开关S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图所示,则( )
A.图线甲是电压表示数随电流变化的图线 |
B.电源内阻的阻值为 |
C.电源的最大输出功率为 |
D.滑动变阻器的最大功率为 |
汽车电动机启动时车灯会瞬时变暗,如图所示,在打开车灯的情况下,电动机未启动时电流表读数为10 A,电动机启动时电流表读数为58 A,若电源电动势为12.5 V,内阻为0.05 Ω.电流表内阻不计,则因电动机启动,车灯的电功率降低了( )
A.35.8 W | B.43.2 W | C.48.2 W | D.76.8 W |
如图所示a电路,当变阻器的滑动片从一端滑动另一端的过程中两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图b中的AC.BC两直线所示,不考虑对电路的影响
(1)定值电阻,变阻器的总电阻分别为多少?
(2)试求出电源的电动势和内电阻。
(3)变阻器滑动片从一端到另一端的过程中,滑动变阻器消耗的最大电功率为多少?
轻质细线吊着一质量为m=3kg,边长为L=1m、匝数n=10的正方形线圈总电阻为r=1Ω.在框的中间位置以下区域分布着矩形匀强磁场,如图甲所示.磁场方向垂直纸面向里,大小随时间变化如图乙所示.求:
(1)请判断全过程线圈中产生的感应电流的方向?
(2)线圈的电功率;
(3)请通过定量计算说明绳子张力的变化情况,并判别是否存在轻质细线的拉力为0的时刻,并说明理由。
在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器。闭合电键S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表(内阻极大)的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示。则下列说法正确的是
A.图线甲是电压表V1示数随电流变化的图线 |
B.电源内电阻的阻值为6Ω |
C.电源的最大输出功率为1.5W |
D.滑动变阻器R2的最大功率为0.9W |
在研究微型电动机的性能时,应用如图所示的实验电路.当调节滑动变阻器R并控制电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.50 A和2.0 V.重新调节R并使电动机恢复正常运转,此时电流表和电压表的示数分别为2.0 A和24.0 V.则这台电动机正常运转时输出功率为
A.32 W | B.44 W | C.47 W | D.48 W |
(创编)下表是某品牌电动自行车铭牌上所示的技术参数
当该车在平直公路上匀速行驶时受到的阻力为10N时,则此车电机内部线圈的电阻r和电机在额定电压下工作时的速率v分别为
A.r=10,v=16m/s | B.r=10,v=14m/s |
C.r=1.25,v=16m/s | D.r=1.25,v=14m/s |
如图所示的电路中,电源由6个电动势E0="1.5" V、内电阻r0="0.1" Ω的电池串联而成;定值电阻R1="4.4" Ω,R2="6" Ω,R2允许消耗的最大电功率为Pm="3.375" W,变阻器开始接入电路中的电阻R3="12" Ω,求:
(1)开始时通过电池的电流多大?电源的输出功率多大?
(2)要使R2实际消耗的功率不超过允许的最大值,可变电阻R3的取值范围是什么?
如图所示电路中,电源内阻r=2Ω,电动机内电阻R=1Ω,当S1闭合,S2断开时,电源电功率P=80W,电源的输出功率P0=72W,当S1和S2均闭合时,电动机正常工作,流过定值电阻R0的电流I0=1.5A。求:
(1)电源电动势E和定值电阻R0
(2)电动机正常工作时输出功率P出