题目内容
13.有人在调试电路时,用一个“100kΩ,$\frac{1}{8}$W”的电阻和一个“300kΩ,$\frac{1}{8}$W”的电阻串联,作为400kΩ的电阻使用,此时两只串联电阻允许耗散的最大功率为( )A. | $\frac{1}{2}$W | B. | $\frac{1}{4}$W | C. | $\frac{1}{6}$W | D. | $\frac{1}{8}$W |
分析 根据由P=I2R可明确两电阻的额定电流,则可明确串联电路中的允许电流;根据串联电路的规律可求得允许通过的最大功率.
解答 解:由P=I2R可知,流过两电阻的电流I1=$\sqrt{\frac{P}{R}}$=$\sqrt{\frac{\frac{1}{8}}{100000}}$=0.001A;
I2=$\sqrt{\frac{P}{R}}$=$\sqrt{\frac{\frac{1}{8}}{300000}}$=0.00065A;
则串联时的最大电流约为0.00065A;此时300KΩ的电阻达到额定值,100Ω电阻消耗的功率为其功率的$\frac{1}{3}$;则有:
最大功率Pm=I22(R1+R2)=$\frac{1}{3}×\frac{1}{8}$+$\frac{1}{8}$=$\frac{1}{6}$W
故选:C.
点评 本题考查串并联电路的规律以及功率公式的应用,要注意明确串联电路中电流相等,为了保证安全应让电流小于每一电阻的额定电流;注意在计算中为了与答案统一采用了比值的方式求解.
练习册系列答案
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4.如图所示,沿同一直线运动的物体A、B,其相对于同一参考系的位置x随时间变化的函数图象可知( )
A. | 、从第2秒起,两物体运动方向相反,且vA>vB | |
B. | 、两物体从同一位置开始运动,但A物体比B物体迟2s才开始运动 | |
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D. | 、3s末两物体速度大小相等 |
4.如图所示两个带等量正电荷的点电荷,O点为两电荷连线的中点,a点在连线的中垂线上,若在a点由静止释放一个电子,只在静电力的作用下,关于电子的运动,下列说法正确的是( )
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D. | 电子通过O后,加速度可能先增大后减小,速度一定越来越小,一直到速度为零 |
1.一带负电的粒子在电场中做直线运动的v-t图象如图所示,t1、t2时刻分别经过M、N两点,已知在运动过程中粒子仅受电场力作用,则下列判断正确的是( )
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C. | 在Ⅰ轨道的卫星1的加速度大小为a0,在Ⅱ轨道的卫星2通过A点的加速度大小为aA,a0>aA | |
D. | 若OA=0.5R,则卫星在B点的速率vB<$\sqrt{\frac{2GM}{3R}}$ |
5.如图所示,水平放置的两平行金属板与一直流电源相连,一带正电的粒子仅在重力和电场力作用下以初速度沿图中直线从A运动到B,现将平行金属板分别以O、O′为圆心在平面内同向旋转相同角度(角度不太大,致平行金属板并不会与AB线相交)后,对该粒子的运动情况分析正确的是( )
A. | 粒子的重力势能可能会变小 | |
B. | 若平行金属板逆时针转动,则带电粒子一定能够沿直线从A运动到B | |
C. | 若平行金属板顺时针转动,则带电粒子电势能一定减小 | |
D. | 无论平行金属板如何转动,带电粒子的动能一定增加 |
3.下列说法正确的是( )
A. | 电荷在电场中的运动轨迹一定与电场线重合 | |
B. | 匀强电场中各点的电场强度相同,电势也相同 | |
C. | 电动势与电势差的本质相同 | |
D. | 1V/m=1N/C |