如图所示,电源内阻不可忽略,电路中接有一小灯泡和一电动机。小灯泡L上标有“6V 12W”字样,电动机的线圈电阻RM=0.50Ω。若灯泡正常发光时,电源的输出电压为12V,此时![]()
| A.电动机的输入功率为12W |
| B.电动机的热功率为12W |
| C.电动机的输出功率为12W |
| D.整个电路消耗的电功率为24W |
如图所示,平行金属板中带电质点P处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器
的滑片向b端移动时![]()
| A.电压表读数减小 |
| B.质点P将向上运动 |
| C.电流表读数减小 |
| D.R3上消耗的功率增大 |
磁电式电流表(表头)最基本的组成部分是磁铁和放在磁铁两极之间的线圈,由于线圈的导线很细,允许通过的电流很弱,所以在使用时还要扩大量程。已知某一表头G,内阻Rg=30
,满偏电流Ig=5mA,要将它改装为量程为0~3A的电流表,所做的操作是( )
| A.串联一个570 | B.并联一个570 |
| C.串联一个0.05 | D.并联一个0.05 |
对于连入电路的不同灯泡而言,亮度大的灯泡是( )
| A.通过的电流大的灯泡 | B.两端电压大的灯泡 |
| C.电阻值大的灯泡 | D.消耗功率大的灯泡 |
关于电阻和电阻率的说法中,正确的是 ( )
| A.导体对电流的阻碍作用叫做导体的电阻,因此只有导体中有电流通过时才有电阻 |
| B.由R =U/I可知导体的电阻与导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比 |
| C.某些金属、合金和化合物的电阻率随温度的降低会突然减小为零,这种现象叫做超导现象。发生超导现象时的温度叫“转变温度”。 |
| D.将一根导线等分为二,则半根导线的电阻和电阻率都是原来的二分之一 |
如图所示电路,电压U保持不变,当电键S断开时,理想电流表A的示数为0.6A,当电键S闭合时,理想电流表的示数为0.9A,则两电阻阻值之比R1:R2为( )![]()
A 1:2 B 2:1 C 2:3 D 3:2
如图所示,
、
、
、
均为可变电阻,
、
均为电容器,电源的电动势为E,内阻
.若改变四个电阻中的一个阻值,则![]()
| A.减小 |
| B.增大 |
| C.增大 |
| D.减小 |
在如图所示的电路中,电压表和电流表均为理想电表,电源内阻不能忽略。当闭合开关S后,将滑动变阻器的滑片P向下调节,则下列叙述正确的是( )![]()
| A.电压表和电流表的示数都增大 |
| B.灯L2变暗,电流表的示数减小 |
| C.灯L1变亮,电压表的示数减小 |
| D.电源的效率增大,电容器C的带电量增加 |
用如图所示的实验电路研究微型电动机的性能.当调节滑动变阻器的电阻R使电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为I1=0.5 A和U1=2.0 V;重新调节滑动变阻器的电阻R使电动机正常转动时,电流表和电压表的示数分别为I2=2.0 A和U2=24 V.则![]()
| A.微型电动机内线圈电阻为R线=4.0 Ω |
| B.微型电动机内线圈电阻为R线=12 Ω |
| C.电动机正常转动时输出的机械功率为P机=48 W |
| D.电动机正常转动时输出的机械功率为P机=32 W |