题目内容
19.| A. | 电动机的内阻为4Ω | B. | 电动机正常工作电压为1V | ||
| C. | 电源内阻为1Ω | D. | 电源总功率0.4W |
分析 (1)小灯泡L正常发光,其电压为额定电压,功率为额定功率,由公式P=UI可求出电路中的电流.根据闭合电路欧姆定律求解电源的电阻.
(2)电动机为非纯电阻电路,注意公式的应用与选取即可
解答 解:小灯泡的额定电流为I=$\frac{P}{U}$=$\frac{0.4}{2}$=0.2A;
电阻为${R}_{L}^{\;}=\frac{U}{I}=\frac{2}{0.2}=10Ω$
C、当接1时,由闭合电路欧姆定律可知,E=I(RL+R+r),代入数据解得r=1Ω,故C正确;
AB、当接2时灯泡正常发光,流过的电流为I=0.2A
电源内阻分的电压为U=Ir=0.2×1V=0.2V
故电动机分得电压为U动=E-UL-U=3-2-0.2V=0.8V
故电阻R<$\frac{{U}_{动}^{\;}}{I}$=$\frac{0.8}{0.2}$Ω=4Ω,故AB错误;
D、电源总功率,P=EI=3×0.2=0.6W,故D错误.
故选:C
点评 本题考查闭合电路欧姆定律可功率公式的应用,要注意每个功率公式的使用的条件是不同的,掌握住公式的使用的条件,根据需要灵活选择公式求解.
练习册系列答案
相关题目
9.两质量相同的卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道半径之比r1:r2=2:1,则关于两卫星的下列说法正确的是( )
| A. | 向心加速度之比为a1:a2=1:4 | B. | 角速度之比为ω1:ω2=2:1 | ||
| C. | 动能之比为${E}_{{k}_{1}}$:${E}_{{k}_{2}}$=2:1 | D. | 机械能之比为E1:E2=1:1 |
10.某同学在学习中记录了一些与地球、月球有关的数据资料如表中所示,利用这些数据来计算地球表面与月球表面之间的距离s,则下列运算公式中错误的是( )
| 地球半径 | R=6400km |
| 月球半径 | r=1740km |
| 地球表面重力加速度 | g0=9.80m/s2 |
| 月球表面重力加速度 | g′=1.56m/s2 |
| 月球绕地球转动的线速度 | v=1km/s |
| 月球绕地球转动周期 | T=27.3天 |
| 光速 | c=2.998×105 km/s |
| 用激光器向月球表面发射激光光束,经过约t=2.565s接收到从月球表面反射回来的激光信号 | |
| A. | $\frac{v2}{g′}$-R-r | B. | $\frac{vT}{2π}$-R-r | ||
| C. | s=c•$\frac{t}{2}$ | D. | $\root{3}{\frac{{g}_{0}{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R-r |
7.一物体从较高处作自由落体运动,经ts后刚好着地.已知t为大于3的整数,取g=10m/s2,则( )
| A. | 第1s内物体下落的高度为5m | B. | 第3s内物体下落的高度为25m | ||
| C. | 第ts内物体下落的高度为5(2t-1)m | D. | 第(t-1)s内物体下落的高度为5(2t-3)m |
11.下列物理量中,属于矢量的是( )
| A. | 力 | B. | 磁通量 | C. | 电流强度 | D. | 时间 |
8.
如图,在相隔一定距离的两个等量点电荷+Q形成的电场中,有正方形的四个顶点A、B、C、D,O为正方形对角线的交点.已知A、C两点电势相等,电场强度大小相等、方向相反.两个点电荷在A、B、C、D四个点所在的平面内.则( )
| A. | O点的电场强度一定为零 | |
| B. | 两个点电荷一定在对角线BD上 | |
| C. | B、D两点的电场强度一定相同 | |
| D. | 试探电荷沿着对角线AC移动,电势能始终不变 |
9.
如图,有一个正在粗糙平面上向左做减速运动的长木板,其上表面光滑,当它通过如图所示位置时,向其上放置一初速度为0的小物块.此后可能发生的情形有( )
| A. | 物块将保持对地静止 | |
| B. | 长木板将以更大的加速度继续减速 | |
| C. | 物块和长木板相对静止,一起向左减速运动 | |
| D. | 木块可能落不到地面 |