把标有“12V 12W”的灯L1和“12V 6W”的灯L2串联起来接在电源电压为12V的电路中,下列说法正确的是
A.两灯均能正常发光 | B.把电源电压提高到24V,两灯都能正常发光 |
C.两灯均不能正常发光,但L1灯较亮 | D.两灯均不能正常发光,但L2灯较亮 |
甲、乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示,下列说法中正确的是( )
A.两灯均正常发光时,乙灯消耗的电能较多 |
B.两灯均正常发光时,甲灯的电阻小于乙灯的电阻 |
C.两灯串联在220伏的电路中,甲灯比乙灯亮 |
D.将乙灯接入110伏电路中,它的实际功率为50瓦 |
将两只额定电压相同的小灯泡L1、L2串联在电路中,闭合开关后,发现灯L1较亮,灯L2较暗,其原因可能是( )
A.灯L1额定功率较大 | B.灯L2两端电压较大 |
C.灯L1的电阻较大 | D.通过灯L1的电流较大 |
小明用自制的电路板错将两只额定电压相同的甲.乙两只白炽灯,串联后接入家庭电路,结果两只灯都不能正常发光,但甲灯比乙灯亮。则下列说法中正确的是( )
A.甲灯的额定功率和实际功率都比乙灯大 | B.甲灯的额定功率大,实际功率小 |
C.甲灯的额定功率和实际功率都比乙灯小 | D.甲灯的额定功率小,实际功率大 |
某家庭电路上接有一台100W的电冰箱和两盏40W的日光灯,现要再使用一个20W的台灯,每当把台灯的插头插进插座时,电路里额定电流为1A的保险丝就熔断,发生这种现象的原因可能是 ( )
A.用电器的总功率太大 | B.电冰箱电路时断时通 |
C.日光灯管损坏 | D.台灯的插头内部有短路 |
甲、乙两只白炽灯的铭牌如图所示,下列说法正确的是( )
A.甲灯灯丝比乙灯灯丝细 |
B.两灯都正常发光时,甲灯消耗的电能较少 |
C.将乙灯接入110V电路中,它的实际功率为50W |
D.两灯串联后,接在220V电路中,甲灯比乙灯暗 |
根据下图所示的两盏白炽灯的铭牌,可以判断
A.甲灯一定比乙灯亮 |
B.正常发光时,甲灯的电阻大于乙灯的电阻 |
C.正常发光时,甲灯的电功率是乙功率的4倍。 |
D.正常发光时,甲灯消耗的电能是乙灯消耗电能的4倍 |
将额定电压相同的两个灯泡L1、L2串联后接入电路中,如图所示。接通电路后发现L1要亮一些,则下列判断正确的是( )
A.L1的电阻比L2的小 |
B.L1的额定功率比L2的大 |
C.两灯正常工作时L1发光要暗一些 |
D.若将两灯并联接入电路,L1发光要亮一些 |
“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”是2008年北京奥运的三大主题。奥运主场馆“鸟巢工程”采用绿色能源太阳能电力, 太阳能玻璃作为光伏电池部件,目前已被安装在北京奥运会主体育场“鸟巢”的12个照明通道上。另外,在奥林匹克中心区,一座全新的220千伏变电站已经完工。为了提高供电的可靠性,国家体育场“鸟巢”采用4路供电,可谓万无一失。关于奥运主场馆“鸟巢工程”的说法中,正确的是:
A.光伏电池即把太阳能直接转化为电流的装置 |
B.220千伏变电站必须把电压变为低压(如220V)方可供鸟巢正常照明使用 |
C.“鸟巢”采用4路供电,各条备用电路之间可以是串联的 |
D.如果把照明通道上的电灯由并联改为串联连接,它们的亮度不会改变 |
图中电源电压保持不变,R2的电阻为5Ω,闭合开关,电压表示数为3V,电流表示数为0.3A,则( )
A.R2两端的电压小于3V |
B.R1、R2中的电流均为0.3A |
C.R1与R2的等效电阻为15Ω |
D.R2的电功率为1.8W |
如图甲所示,电源电压恒为9伏,滑动变阻器的最大阻值为100欧,电流在0.1安~0.4安之间时电子元件均能正常工作。若通过此电子元件的电流与其两端电压的关系如图乙所示,则下列判断正确的是
A.电子元件工作时,电阻保持不变 |
B.电子元件处于正常工作状态时,电路消耗的最小功率为3.6瓦 |
C.当P在中点时,电子元件与滑动变阻器的电压之比为1:1 |
D.为使电子元件处于正常工作状态,滑动变阻器的阻值范围应控制在12.5欧~70欧 |
在如图所示的电路中,电源电压恒定,L1、L2均标有“6V 6W”字样(设灯丝的电阻不变)。当S1、S2闭合时,灯L1正常发光;则S1闭合,S2断开时,两盏等的总功率是
A.12W | B.6W | C.3W | D.2W |
实验测得小灯泡L、定值电阻R的电流与两端电压的关系如图所示,则下列计算正确的是
A.若将它们并联后接入1.5V的电源,则通过干路的电流是0.32A |
B.若将它们并联后接入1.5V的电源,则整个并联电路消耗的总功率为0.21W |
C.若将它们串联后接入4.0V的电源,则小灯泡消耗的电功率是0.2W |
D.若将它们串联后接入电压为U的电源,当电路中电流为0.2A时,定值电阻R与小灯泡L的电阻比值为2:3 |