题目内容
2.| A. | 流过电动机的电流为0.2A | B. | 电动机的内阻为4Ω | ||
| C. | 电动机正常工作电压为1V | D. | 电动机的输入功率为0.2W |
分析 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.
电动机为非纯电阻电路,注意公式的应用即可;同时注意串并联电路的规律应用.
解答 解:A、小灯泡的额定电流为I=$\frac{P}{U}=\frac{0.4}{2}A=0.2A$; 故A正确;
B、电阻为RL=$\frac{U}{I}=\frac{2}{0.2}Ω=10Ω$
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B错误;
C、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
故电动机分的电压为U动=E-UL-U=3-2-0.2V=0.8V;故C错误;
D、电动机的输入功率P=U动I=0.8×0.2=0.16W; 故D错误;
故选:A.
点评 本题考查功率公式的应用,要注意每个公式的使用的条件是不同的,掌握住公式的使用的条件,这是解决此类问题的前提条件.
练习册系列答案
相关题目
12.在物理学发展、建立的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步,关于科学家和他们的贡献,下列说法中错误的是( )
| A. | 古希腊学者亚里士多德认为物体下落的快慢由它们的重量决定,伽利略在他的《两种新科学的对话》中利用逻辑推断,使亚里士多德的理论陷入了困境 | |
| B. | 德国天文学家幵普勒对他的导师-第谷观测的行星数据进行了多年研究,得出了开普勒三大行星运动定律 | |
| C. | 伽利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证 | |
| D. | 物理学家卡文迪许利用“卡文迪许扭称”首先较准确地测定了万有引力常量 |
13.某横截面积为2mm2的导线中电流为1.6A,则在0.5s内通过该导线横截面的电量为( )
| A. | 0.8C | B. | 1.6C | C. | 0.4C | D. | 3.2C |
10.一物块从某一高度水平抛出,取水平地面为重力势能零点,在抛出点其动能为重力势能的$\frac{1}{3}$.不计空气阻力.该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为( )
| A. | $\frac{π}{6}$ | B. | $\frac{π}{4}$ | C. | $\frac{π}{3}$ | D. | $\frac{5π}{12}$ |
17.
如图所示,一条不可伸长的轻绳绕过光滑的轻质定滑轮分别与物块A、B相连,细绳两部分分别处于水平和竖直状态,桌面光滑,物块A和B的质量分别为M和m,重力加速度为g.现将系统由静止释放,在B落地前,下列判断正确的是( )
| A. | 物体B下降的加速度大小为$\frac{mg}{M}$ | |
| B. | 物体B下降的加速度大小为$\frac{mg}{M+m}$ | |
| C. | 物体A对桌面的压力的大小等于桌面对A的支持的大小 | |
| D. | 轻绳的张力为mg |
7.下列关于物理学家的说法中正确的是( )
| A. | 牛顿发现了弹簧的弹力与伸长量成正比 | |
| B. | 伽利略在研究自由落体运动的过程中,使用的科学方法是:观察现象→提出假设→逻辑推理→实验检验→数学演绎→形成理论,直到现在这种方法仍然是科学研究中的重要方法 | |
| C. | 哥白尼、第谷、开普勒都对天体运动的研究做出了重大贡献 | |
| D. | 牛顿发现了万有引力定律并通过实验测定了万有引力常量 |
14.
将小球以10m/s的初速度从地面竖直向上抛出,取地面为零势能面,小球在上升过程中的动能Ek、重力势能Ep与上升高度h间的关系分别如图中两直线所示,设阻力大小恒定,取g=10m/s2,下列说法正确的是( )
| A. | 小球的重力为2N | |
| B. | 小球受到的阻力大小为0.25N | |
| C. | 小球动能与重力势能相等时的高度为$\frac{21}{9}$m | |
| D. | 小球上升到2m时,动能与重力势能之差为0.5J |
11.
如图所示电路中,L1、L2为两只相同灯泡,R为光敏电阻(随光照的增强电阻减小),当光照强度逐渐增强的过程中,下列判断正确的是( )
| A. | L1、L2两灯均逐渐变暗 | |
| B. | L1灯逐渐变暗,L2灯逐渐变亮 | |
| C. | 电源内电路消耗功率逐渐减小 | |
| D. | 光敏电阻R和灯泡L1消耗的总功率逐渐增大 |