题目内容
20.欲使额定电压为40V,额定电流为1A的用电器连接在110V的电压上能正常工作,采取的办法是( )| A. | 串联一个40Ω的电阻 | B. | 串联一个70Ω的电阻 | ||
| C. | 并联一个70Ω的电阻 | D. | 并联一个40Ω的电阻 |
分析 根据串联电路的分压特点可知,要使用电器在110V的电源上正常工作时应串联一个电阻,根据串联电路的电压特点求出电阻两端的电压,根据欧姆定律求出电阻的阻值.
解答 解:根据串联电路的分压特点可知,要使用电器在110V的电源上正常工作应串联一个电阻,
此时用电器两端的电压为40V,电路中的电流I=1A,
则串联的电阻R=$\frac{U-{U}_{1}}{I}=\frac{110-40}{1}Ω=70Ω$.
故选:B.
点评 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的灵活运用,关键是知道用电器正常工作时的电压和额定电压相等以及串联电路的分压特点.
练习册系列答案
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14.
如图所示,半径R=1m且竖直放置的圆盘0正按顺时针方向匀速转动,在圆盘的边缘上有一点Q,当Q点向上转到竖直位置时,在其正上方h=0.25m处的P点以v0=$\sqrt{5}$m/s的初速度向右水平抛出y一个小球(可看做质点),小球飞行一段时间后恰能从圆盘上的Q点沿切线方向飞出,取g=10m/s2,则下列说法中正确的是( )
| A. | 小球完成这段飞行用的时间为$\frac{\sqrt{5}}{10}$s | |
| B. | 小球在这段飞行时间内下落的高度为0.75m | |
| C. | 圆盘的角速度ω一定等于$\frac{2\sqrt{15}π}{9}$rad/s | |
| D. | 小球沿圆盘切线方向飞出时速率为4$\sqrt{5}$m/s |
11.
二段横截面积不同、长度相等、相同材料的金属棒串接在电路中,两棒间的总电压为U,如图所示,则( )
| A. | 细棒的电阻比粗棒的电阻大 | |
| B. | 通过两棒的电流相等 | |
| C. | 两棒的自由电子定向移动的平均速率相同 | |
| D. | 细棒两端的电压U1大于粗棒两端的电压U2 |
15.
如图所示,一弹簧振子在B、C间做简谐运动,平衡位置为O,振幅为A,已知振子的质量为M.若振子运动到C处时,将一质量为m的物体放到M的上面,m和M一起运动且无相对滑动,下列叙述正确的是( )
| A. | 振幅不变 | B. | 振幅减小 | C. | 最大动能不变 | D. | 最大动能减小 |
5.
1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示.这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙.下列说法正确的是( )
| A. | 离子从电场中获得能量 | |
| B. | 离子由加速器的边缘进入加速器 | |
| C. | 加速电场的周期随粒子速度增大而增大 | |
| D. | 离子从D形盒射出时的动能与加速电场的电压有关 |
12.
水平面上有质量相等的a、b两物体,水平推力F1、F2分别作用在a、b上.各作用一段时间后撤去推力,物体将继续运动一段时间后停下来.撤去推力时两物体速度相等,它们运动的v-t图象如图所示,图中AB∥CD,整个过程中( )
| A. | 水平推力F1、F2的大小相等 | B. | a、b与水平面间的动摩擦因数相等 | ||
| C. | a的平均速度大于b的平均速度 | D. | 水平推力F1、F2所做的功可能相等 |
9.
如图所示,质量均为m的小球A、B用两根不可伸长的轻绳连接后悬挂于O点,在外力F的作用下,小球A、B处于静止状态.若要使两小球处于静止状态且悬线OA与竖直方向的夹角θ保持30°不变,则外力F的大小不可能的是( )
| A. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ mg | B. | 2mg | C. | $\sqrt{3}$mg | D. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ mg |