题目内容
3.一个正在发光的灯泡两端电压时36V,通过的电流时2A,这时灯泡的电阻为18Ω,通过30s它消耗的电能是2160J.分析 根据欧姆定律R=$\frac{U}{I}$求出灯泡的电阻,根据W=UIt求出灯泡通过30s它消耗的电能.
解答 解:根据欧姆定律,电阻R=$\frac{U}{I}$Ω=$\frac{36}{2}$Ω=18Ω;
通过30s它消耗的电能为:W=UIt=36×2×30J=2160J.
故答案为:18;2160.
点评 解决本题的关键是知道灯泡所在电路属于纯电阻电路以及掌握欧姆定律R=$\frac{U}{I}$和电功的公式W=UIt.
练习册系列答案
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11.
某直流电源与电阻R构成闭合电路,电阻R两端的电压为U,通过它的电流为I,如图所示.图线上,a、b、c各点均表示该电路中有一个确定的工作状态,在b点α=β,则下列说法中正确的是( )
| A. | 在b点时,电源有最大输出功率 | |
| B. | 在b点时,电源内阻消耗的功率最大 | |
| C. | 从a到b时,β角增大,电源的输电效率减小 | |
| D. | 从b到c时,β角增大,电源的总功率将减小 |
18.
如图所示,边长为l的正六边形abcdef中存在垂直该平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,a点处的粒子源发出大量质量为m、电荷量为+q的同种粒子,粒子的速度大小不同,方向始终垂直ab边且与磁场方向垂直.不计粒子的重力及粒子间的相互作用,当粒子的速度为v时,粒子恰好经过b点.下列说法正确的是( )
| A. | 经过c点的粒子在磁场中做圆周运动的半径为l | |
| B. | 经过d点的粒子在磁场中运动的时间为$\frac{πm}{4qB}$ | |
| C. | 速度小于v的粒子在磁场中的运动时间为$\frac{πm}{2qB}$ | |
| D. | 速度大于4v的粒子一定打在de边上 |
8.
将长2m的导线ac从中点b折成如图所示形状,放入B=0.08T的匀强磁场中,abc平面与磁场垂直,若在导线abc中通入25A的直流电,则整个导线所受安培力大小为( )
| A. | 4N | B. | 2N | C. | $\sqrt{3}$ N | D. | 2$\sqrt{3}$N |
15.
如图所示,理想变压器原线圈与电阻R0连接,原、副线圈的匝数比为20:1,b是原线圈的中心抽头,副线圈连接滑动变阻器,电压表和电流表均为理想交流电表.已知交流电源电压瞬时值表达式为u1=220$\sqrt{2}$sin 100πt(V).下列说法中正确的是( )
| A. | 单刀双掷开关K扳向a时,电压表的示数小于11 V | |
| B. | 通过滑动变阻器R的交变电流的频率为100 Hz | |
| C. | 单刀双掷开关K由a扳向b,滑动变阻器滑片不动,电压表的示数不变,电流表示数变小 | |
| D. | 保持K的位置不变,滑动变阻器滑片向下移,电压表的示数变小,电阻R0功率变大 |
12.测得某短跑运动员在100m竞赛中,5s末的速度为10.4m/s,在10s末到达终点的速度是10.2m/s,此运动员在这100m中的平均速度为( )
| A. | 10.4 m/s | B. | 10.3 m/s | C. | 10.2 m/s | D. | 10.0 m/s |
13.在图1示的装置中,可视为质点的小滑块沿固定的光滑半球形容器内壁,在竖直平面的AB之间简谐振动,用压力传感器测得滑块对器壁的压力大小F随时间t变化的曲线如图2所示,图中t=0时,滑块从A点开始运动.根据力学规律和题中所给出的信息,下列判断正确的是(g取10m/s2)( )

| A. | 滑块振动的周期是0.2πs | |
| B. | 半球形容器的半径是0.4 m | |
| C. | 在t=0.2πs到t=0.25πs和时间段内,滑块速度一直减小 | |
| D. | t=0.3πs时,小滑块振动到平衡位置,所受合力为零 |