题目内容
16.| A. | 2:1 | B. | 1:2 | C. | 3:2 | D. | 2:3 |
分析 根据电压表并联在电路中,电流表串联在电路中确定甲乙仪表的种类,然后根据串联电路的特点和欧姆定律求出两灯泡的电阻之比.
解答 解:如果甲乙任何一个为电流表,将会形成短路,因此甲乙都为电压表,此时灯L1、L2串联连接,电压表甲测量L2两端电压,电压表乙测量电源电压;
因为串联电路两端电压等于各部分电压之和,并且甲、乙两个电表的示数之比是1:3,所以灯L1、L2两端电压之比:U1:U2=(3-1):1=2:1;
又因为串联电路电流相等,即I1=I2;
由I=$\frac{U}{R}$可得,R1:R2=$\frac{{U}_{1}}{{I}_{1}}$:$\frac{{U}_{2}}{{I}_{2}}$=U1:U2=2:1.
故选A.
点评 本题考查电压表和电流表在电路中的作用、串联电路的特点以及欧姆定律的应用,关键是明确甲乙仪表的种类和测量对象.
练习册系列答案
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7.
如图,容积为4L的圆柱形容器放在水平桌面上,容器内装有10N的水,现将一个密度为3×103kg/m3的长方体放入容器内,长方体完全浸没,容器中的水恰好没有溢出.则以下说法不正确的是(g=10N/Kg)( )
| A. | 长方体的质量为9Kg | |
| B. | 长方体受到的浮力一定小于10N | |
| C. | 长方体在水中一定受到容器底部的支持力 | |
| D. | 容器底部受到的压强变大 |
7.
法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔由于发现了巨磁电阻(GMR)效应,荣获了诺贝尔物理学奖.已知磁场的强度可用磁感应强度(B)表示,单位为特(T).某些材料的电阻值随磁场增强而增大的现象称为磁阻效应,用这些材料制成的电阻称为磁敏电阻,利用磁敏电阻可以测量磁感应强度.某磁敏电阻RB在室温下的阻值与外加磁场B大小间的对应关系如下表所示.把RB接入如图所示电路(电源电压恒为9V,滑动变阻器R′上标有“100Ω 1A”字样),并在室温下进行实验.
(1)当外加磁场增强时,电路中的电流变小(填“变大”、“变小”或“不变”);为了使电压表的示数保持不变,滑动变阻器R′的滑片P应向b(填“a”或“b”)端移动.
(2)RB所在处无外加磁场时,RB=150Ω;此时闭合开关,滑至P在a端和b端之间移动时,电压表示数的变化范围是多少?(不计实验电路产生的磁场,下同)
(3)当电路置于某磁场处,滑动变阻器R′滑片P位于b端时,电压表的示数为6V,则该处磁场的磁感应强度为多少?
| 外加磁场B/T | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
| 磁敏电阻RB | 150 | 170 | 200 | 230 | 260 | 300 |
(2)RB所在处无外加磁场时,RB=150Ω;此时闭合开关,滑至P在a端和b端之间移动时,电压表示数的变化范围是多少?(不计实验电路产生的磁场,下同)
(3)当电路置于某磁场处,滑动变阻器R′滑片P位于b端时,电压表的示数为6V,则该处磁场的磁感应强度为多少?
4.如图所示的实例中,属于减小压强的是( )
| A. | B. | C. | D. |
11.
图为某种椅子与其升降部分的结构示意图,M、N两筒间密闭了一定质量的气体,M可沿N的内壁上下滑动,设筒内气体不与外界发生热交换,当人坐上椅子,在M向下滑动的过程中( )
| A. | 气体对外界做功,气体内能增大 | B. | 外界对气体做功,气体内能减小 | ||
| C. | 气体对外界做功,气体内能减小 | D. | 外界对气体做功,气体内能增大 |
8.
广州亚运会全面使用一种名叫LED灯的新型节能灯.使用LED灯比旧式灯泡节能90%,且发出光的颜色会随电压的变化而变化(见下表).
(1)根据表中数据,当LED灯发出红光时,通过LED的电流是0.02安.
(2)根据表中数据,当LED灯发出黄光时,消耗的电功率是多少瓦?
(3)把一个LED灯接入如图所示的电路中,已知电源电压为5伏且保持不变,电阻R为90欧姆.闭合开关后,LED灯两端的电压是多少伏?它将发出何种颜色的光?
| LED灯两端电压(V) | 流过LED灯电流(mA) | LED灯的颜色 |
| 1.8 | 20 | 红 |
| 2.4 | 20 | 黄 |
| 3.2 | 20 | 蓝 |
(2)根据表中数据,当LED灯发出黄光时,消耗的电功率是多少瓦?
(3)把一个LED灯接入如图所示的电路中,已知电源电压为5伏且保持不变,电阻R为90欧姆.闭合开关后,LED灯两端的电压是多少伏?它将发出何种颜色的光?