摘要:6.在如图20所示的电路中.电源电压不变.闭合电键K后.灯L1.L2都发光.一段时间后.其中一灯突然熄灭.而电流表.电压表的示数都不变.则产生这一现象的原因可能是( ) 图20 A.灯L1短路 B.灯L2短路 C.灯L1断路 D.灯L2断路 解析:这是一个并联电路.可以采用排除法.小灯L2短路.会导致两灯都不亮,小灯L2断路.会导致电流表示数变为零,小灯L1短路.也会导致两灯都不亮,一灯熄灭而电表示数都不变.只有小灯L1发生断路时才有此可能. 答案:C 图21
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如图1所示的电路中,电源的电动势为100V,内阻不计,电阻R=100Ω,且阻值不随温度变化,一个灯泡L两端的电压与流过的电流关系如下表所示,保持环境温度20℃不变

(1)试在图2给出的坐标中作出灯泡L的伏安特性曲线.
(2)当电键闭合时,求灯泡的实际功率.
(3)设每秒钟灯泡L向外散射热与周围温度每差1℃时为0.24J,则此时灯泡L的温度为多少?
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| 电流(A) | 0.20 | 0.37 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| 电压(V) | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
(2)当电键闭合时,求灯泡的实际功率.
(3)设每秒钟灯泡L向外散射热与周围温度每差1℃时为0.24J,则此时灯泡L的温度为多少?
如图1所示的电路中,电源的电动势为100V,内阻不计,电阻R=100Ω,且阻值不随温度变化,一个灯泡L两端的电压与流过的电流关系如下表所示,保持环境温度20℃不变

(1)试在图2给出的坐标中作出灯泡L的伏安特性曲线.
(2)当电键闭合时,求灯泡的实际功率.
(3)设每秒钟灯泡L向外散射热与周围温度每差1℃时为0.24J,则此时灯泡L的温度为多少?
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| 电流(A) | 0.20 | 0.37 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| 电压(V) | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
(2)当电键闭合时,求灯泡的实际功率.
(3)设每秒钟灯泡L向外散射热与周围温度每差1℃时为0.24J,则此时灯泡L的温度为多少?
如图1所示的电路中,电源的电动势为100V,内阻不计,电阻R=100Ω,且阻值不随温度变化,一个灯泡L两端的电压与流过的电流关系如下表所示,保持环境温度20℃不变

(1)试在图2给出的坐标中作出灯泡L的伏安特性曲线.
(2)当电键闭合时,求灯泡的实际功率.
(3)设每秒钟灯泡L向外散射热与周围温度每差1℃时为0.24J,则此时灯泡L的温度为多少?
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| 电流(A) | 0.20 | 0.37 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| 电压(V) | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
(2)当电键闭合时,求灯泡的实际功率.
(3)设每秒钟灯泡L向外散射热与周围温度每差1℃时为0.24J,则此时灯泡L的温度为多少?
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在如图12所示的电路中,两平行正对金属板A、B水平放置,两板间的距离d=4.0cm。电源电动势E=400V,内电阻r=20Ω,电阻R1=1980Ω。闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球(可视为质点)从B板上的小孔以初速度v0=1.0m/s竖直向上射入两板间,小球恰好能到达A板。若小球所带电荷量q=1.0×10-7C,质量m=2.0×10-4kg,不考虑空气阻力,忽略射入小球对电路的影响,取g=10m/s2。求:
(1)A、B两金属板间的电压的大小U;
(2)滑动变阻器消耗的电功率P滑;
(3)电源的效率η。
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如下左图所示的电路中,电源的电动势为100V,内阻不计,电阻R=100Ω,且阻值不随温度变化,一个灯泡L两端的电压与流过的电流关系如下表所示,保持环境温度20 ℃不变。![]()
| 电流(A) | 0.20 | 0.37 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| 电压(V) | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
(2)当电键闭合时,灯泡的实际功率为 。简单说明解析过程:
(3)设每秒钟灯泡L向外散射热与周围温度每差1 ℃时为0.24J,则此时灯泡L的温度为多少?
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