题目内容
16.电阻器R1和R2的电阻值和额定功率分别为“100Ω,4W”和“12.5Ω,8W”字样.如果电阻器R1和R2的阻值不随所加电压的变化而变化,则将它们串联起来之后,整个串联电路所加的额定电压为( )A. | 30V | B. | 22.5V | C. | 20V | D. | 10V |
分析 先根据P=UI=I2R求出它们的额定电流,然后根据串联时允许通过的最大电流为两个额定电流里面较小的一个得到串联电路的最大电流,最后根据欧姆定律求解最大电压.
解答 解:电阻R1标有规格“100Ω、4W”,根据P=I2R,额定电流为:
${I}_{1}=\sqrt{\frac{{P}_{1}}{{R}_{1}}}=\sqrt{\frac{4}{100}}=0.2A$
电阻R2标有规格“12.5Ω、8W”,根据P=I2R,额定电流为:
${I}_{2}=\sqrt{\frac{{P}_{2}}{{R}_{2}}}=\sqrt{\frac{8}{12.5}}=0.8A$
将它们串联起来之后,电路的最大电流I为0.2A,故串联电流的最大电压为:
U=I(R1+R2)=0.2×(100+12.5)=22.5V
故选:B.
点评 本题考查功率和欧姆定律的应用,关键是公式及变形公式的灵活运用,难点是知道串联时允许通过的最大电流为两个额定电流里面较小的一个.
练习册系列答案
相关题目
6.在真空一个带电荷量为Q的点电荷电场中,离该点电荷为r的一点,放一电量为q的检验电荷,该检验电荷所受到的电场力为F,则离该点电荷Q为r处的场强的大小为( )
A. | k$\frac{q}{{r}^{2}}$ | B. | k$\frac{Q}{{r}^{2}}$ | C. | $\frac{F}{q}$ | D. | $\frac{F}{Q}$ |
7.如图a所示,质量为m的半球体静止在倾角为θ的平板上,当θ从0缓慢增大到90°的过程中,半球体所受摩擦力Ff与θ的关系如图b所示,已知半球体始终没有脱离平板,半球体与平板间的动摩擦因数为$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度为g,则( )
A. | O~q段图象可能是直线 | B. | q~$\frac{π}{2}$段图象可能是直线 | ||
C. | q=$\frac{π}{6}$ | D. | p=$\frac{mg}{2}$ |
4.一辆汽车以14m/s的速度做直线运动,某时刻开始以恒定的加速度刹车,第一个1s内位移为12m,汽车刹车的加速度小于14m/s2,下列说法正确的是( )
A. | 汽车刹车的加速度大小为12 m/s2 | B. | 5 s内汽车的位移为24.5 m | ||
C. | 汽车在第2 s内的位移是8 m | D. | 汽车在第4 s内的平均速度是1 m/s |
8.关于加速度的方向,下列说法正确的是( )
A. | 一定与速度方向一致 | B. | 一定与速度变化方向一致 | ||
C. | 一定与位移方向一致 | D. | 一定与位移变化方向一致 |
5.2015年6月28日,为执行国际空间站货运补给任务的美国猎鹰9火箭发射升空2分钟后爆炸,产生大量碎片,假定某一碎片自爆炸后落至地面并陷入地下一定深度的过程中,其质量不变,则( )
A. | 该碎片在空中下落过程中重力做的功大于动能的增加量 | |
B. | 该碎片在空中下落过程中重力的平均功率等于空气阻力的功率 | |
C. | 该碎片在陷入地下的过程中重力做的功等于动能的改变量 | |
D. | 该碎片在整个过程中机械能的增量等于除重力外其他力做功的代数之和 |
6.关于电磁场和电磁波下列说法正确的是( )
A. | 电磁波是横波,它可以在真空中传播 | |
B. | 低温物体不辐射红外线,红外线有较强的穿透云雾的能力 | |
C. | 紫外线具有较强的穿透能力,医学上可以用来透视人体 | |
D. | 根据麦克斯韦电磁场理论:变化的电场一定产生变化的磁场 |