如图甲所示,是某款手持式电子测温仪。图乙是它工作的原理图,其中电源电压保持不变, 是热敏电阻,用于靠近人体测温,定值电阻 为保护电阻,显示仪是由电流表或电压表改装而成。在测量人的体温时,显示仪的示数会随被测者体温的升高而变大,则下列分析正确的是
A.显示仪是由电流表改装成的
B.热敏电阻 的阻值随着温度的升高而增大
C.被测温者体温越高,电路消耗的电功率越大
D.将 更换为阻值更大的电阻,测相同温度,显示仪示数变大
如图所示电路,电源电压恒定, , ,当 闭合, 、 断开时,电流表的示数为 ,电源电压为 ,当 闭合, 、 断开时,电路总功率为 ;当 、 闭合, 断开时,电路总功率为 ,则 。
4月初达瓦家中的电能表示数为,5月初电能表如图所示,4月他家共消耗了 度电。他用这个电能表来测量某用电器的功率,他把家中的其他用电器都与电源断开,仅让这个用电器工作, 内电能表的转盘转了30转,该用电器的功率是 。
有两个电路元件 、 ,把它们串联在电路中,如图甲所示,流过元件的电流与其两端电压关系为如图乙所示,闭合开关 ,这时电流表的示数为 ,则元件 的电阻为 , 、 两元件的功率之比是 。
法国科学家阿尔贝。费尔和德国科学家彼得。格林贝尔由于发现了巨磁电阻 效应,获得了2007年诺贝尔物理学奖。如图是说明巨磁电阻特性原理的示意图,图中 是巨磁电阻,它的电阻会随着磁场的增强而减小,如果同时闭合 、 并使滑片 向左滑动的过程中,关于指示灯的亮度变化正确的是
A.变亮B.变暗C.不变D.无法判断
如图甲所示的电路,电源电压保持不变,闭合开关 ,滑动变阻器滑片 从 端移动到 端的整个过程中,电流表示数 与电压表示数 的关系图象如图乙所示。则电阻 的阻值为 ;当变阻器滑片 处于 端时,电阻 消耗的电功率为 。
现有一个电压不变的电源,两个定值电 、 .先将这两个电阻以某种形式连接到电源上, 消耗功率为 ;再将它们以另一种形式连接到该电源上, 消耗功率为 .两种连接形式中均有电流通过 ,则先后两种连接形式中
A. 两端的电压比为 B. 两端的电压比为
C. 消耗的功率比为 D. 消耗的功率比为
当定值电阻 两端的电压由 增大到 时,通过它的电流由 增大到 .电压增加量△ ,电流增加量△ ,电功率增加量为△ ,则
A. B. C.△ △ △ D.△ △
如图1,电源电压保持不变,闭合开关 ,变阻器滑片 从 滑到 端的整个过程中,电流表示数 与电压表示数 的关系如图2所示,由图象可知, 的阻值为 ;当电路中的电流为 时, 与 消耗的电功率之比为 。
如图所示电路中的 、 、 为三只电表(电压表或电流表),闭合开关 ,标有“ ”的灯泡 正常发光,标有“ ”的灯泡 虽能发光但较暗,若不考虑温度对灯丝电阻的影响,下列说法正确的是
A.电表 为电流表,且示数为
B.电表 为电压表,且示数为
C.电表 为电压表,且示数为
D.灯泡 的实际功率为
如图电路中, ,开关闭合后,电路的总功率为 .若将 的阻值增大 , 的阻值减小 ,电路的总功率仍为 ;若将 的阻值减小 , 的阻值增大 ,电路的总功率为 ;则 等于
A. B. C. D.
如图所示,电阻 为 ,电阻 为 ,只闭合开关 时,电流表的示数为 ,求
(1)电源的电压
(2)闭合开关 和 ,电路消耗的总功率。
如图是某同学制作的简易温控装置,变阻器 的最大电阻为 , 是热敏电阻,其阻值与温度 的关系如下表所示。当电磁继电器(电阻不计)的电流超过 时,衔铁被吸合,加热器停止加热,实现温控。加热器的功率是 ,所用电源为家用交流电。
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30.0 |
40.0 |
50.0 |
60.0 |
70.0 |
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219.5 |
164.5 |
128.1 |
101.8 |
82.9 |
(1)电磁继电器是利用 (选填“电生磁”或“磁生电” 来工作的。 的阻值随着温度的降低逐渐 。
(2)闭合开关 后发现电路有断路的地方。该同学将一个电压表接到 两点时指针不偏转,接到 两点时指针偏转,断路处在 之间(选填“ “或“ “ 。
(3)为使该装置能对 之间任意温度进行控制,电源 用 节干电池。若在 时衔铁被吸合,应将滑动变阻器 的阻值调到 .将调节好的装置 衔铁被吸合)放在容积为 的密闭保温容器中,已知空气的比热容为 ,密度为 ,则容器中的空气从 加热到空气达到的最高温度至少需要 。