如图所示滑动变阻器R1=200Ω,R2=300Ω,A、B两端所加的恒定电压U=10V,调节滑动头P,在R2两端可获得的电压范围是多少?
一灯泡标有“220V,100W”字样将其接到110V的电源上(不考虑灯泡电阻的变化),则下列说法正确的是( )
A.灯泡的实际功率为50W |
B.灯泡的实际功率为25W |
C.通过灯泡的电流为额定电流的0.5倍 |
D.通过灯泡的电流为额定电流的0.25倍 |
两电阻R1、R2的电流I和电压U的关系如图所示,可知两电阻R1∶R2等于( )
A.1∶3 | B.3∶1 | C.1∶ | D.∶1 |
如图所示,甲图中变阻器的滑片从一端滑到另一端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如乙图中的AC、BC两直线所示。不考虑电表对电路的影响。
(1)电压表V1、V2的示数随电流表示数的变化图线分别为乙图中的哪一条直线?
(2)定值电阻R0,变阻器的总电阻R分别为多少?
(3)求出电源的电动势和内阻。
在如图所示的电路中,定值电阻的阻值为10Ω,电动机M的线圈电阻值为2Ω,a、b两端加有44V的恒定电压,理想电压表的示数为24V,由此可知( )
A.通过电动机的电流为12A |
B.电动机消耗的功率为48W |
C.电动机线圈在1分钟内产生的热量为480J |
D.电动机输出的功率为8W |
一根粗细均匀的金属导线,两端加上恒定电压U时,通过金属导线的电流强度为I,金属导线中自由电子定向移动的平均速率为v,若将金属导线均匀拉长,使其长度变为原来的2倍,仍给它两端加上恒定电压U,则此时( )
A.通过金属导线的电流为 |
B.通过金属导线的电流为 |
C.自由电子定向移动的平均速率为 |
D.自由电子定向移动的平均速率为 |
如图所示电路,电压U保持不变,当电键S断开时,理想电流表A的示数为0.6A,当电键S闭合时,理想电流表的示数为0.9A,则两电阻阻值之比R1:R2为( )
A 1:2 B 2:1 C 2:3 D 3:2
如图所示的电路中,R1=1Ω,R2=6Ω,电源内阻r=1Ω,若开关闭合后通过电源的电流为3A,铭牌上标有“6V 12W”的电动机刚好正常工作,求:
(1)流过R2上的电流为多少?
(2)电源电动势为多少?
(3)若电动机线圈电阻为,电动机输出功率为多少?
电阻R1和R2的伏安特性曲线如图甲,把R1和R2串联接成图乙所示的电路.则下面说法正确的是
A.由甲图可知R1>R2 |
B.由甲图可知R1<R2 |
C.调节R0,一定可以使R1、R2上的电压相等 |
D.两电阻消耗的功率之比与电源电动势和内电阻无关 |
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 |
玩具汽车的电动机电阻一定,当加上0.3V电压时,通过的电流为0.3A,此时电动机没有转动。当加上3V电压时,电流为1A,电动机正常工作。则下列正确的是( )
A.电动机的电阻是3Ω |
B.电动机的发热功率是3W |
C.电动机正常工作时消耗的电功率是3W |
D.电动机正常工作时机械功率是2W |
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0.50A和2.0V.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2.0A和24.0V。则这台电动机正常运转时输出功率为
A.32W | B.44W | C.47W | D.48W |
如图所示,直线A为电源a的路端电压与电流的关系图像,直线B为电源b的路端电压与电流的关系图像,直线C为一个电阻R的两端电压与电流的关系图像,将这个电阻R分别接到a、b两电源上,那么( )
A.R接到a电源上,电源的效率较高 |
B.R接到b电源上,电源的输出功率较大 |
C.R接到a电源上,电源的输出效率较大,但电源效率较低 |
D.R接到b电源上,电阻的发热功率和电源的效率都较高 |