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文档简介
2020-2021年电功率单元测试(含解析)1一、电功率选择题1.具有防雾除露、化霜功能的汽车智能后视镜能保障行车安全,车主可通过旋钮开关实现功能切换。图是模拟加热原理图,其中测试电源的电压为10V,四段电热丝电阻均为10Ω,防雾、除露、化霜所需加热功率依次增大。下列说法正确的是(
)A.
开关旋至“1”档,开启化霜功能
B.
开启防雾功能,电路总电阻为5ΩC.
化霜与防雾电路的总功率之差为15W
D.
从防雾到除露,电路总电流变化1A【答案】C【解析】【解答】由图知道,当开关旋至“1”档时,两条电阻丝串联接入电路,此时电路总电阻最大为2R=2×10Ω=20Ω,由知道,此时电功率最小,开启防雾功能,AB不符合题意;此时电路中的电流是:=0.5A;此时电路的总功率是:P1=UI1=10V×0.5A=5W;当开关旋至“2”档时,一条电阻丝单独接入电路,电阻较大(大于并联时的总电阻),电路消耗的功率较小,此时为除露功能;此时电路中的电流是:=1A;从防雾到除露,电路总电流变化量是:I2-I1=1A-0.5A=0.5A,D不符合题意;当开关旋至“3”档时,两条电阻丝并联接入电路,总电阻最小,总功率最大,此时为化霜功能,电路的总电阻是:,电路的总电流是:=2A;此时总功率是:P3=UI3=10V×2A=20W,化霜与防雾电路的总功率之差是:P3-P1=20W-5W=15W,C符合题意。故答案为:C【分析】结合电路图,理清开关处于不同状态时元件的连接方式,由知道对应的状态,再逐项进行计算即可.2.如图所示,电源电压保持12V不变,小灯泡L上标有“6V3W”字样,滑动变阻器最大电阻值R=48Ω,闭合开关,若不考虑灯丝电阻随温度的变化,下列说法正确的是(
)A.
要使电压表的示数增大1V,小灯泡L两端的电压就会减小1VB.
小灯泡L的最小实际电功率为0.6WC.
当滑片P移到变阻器的中点时,小灯泡L正常发光D.
当滑片P移到最右端时,通电10s滑动变阻器消耗的电能是19.2J【答案】D【解析】【解答】由电路图可知,闭合开关后,滑动变阻器R与灯泡L串联,电压表测灯泡L两端的电压。(1)由电压表测灯泡L两端的电压可知,电压表的示数增大1V,小灯泡L两端的电压就会增大1V,A不符合题意;(2)由P=UI=可得,灯泡的电阻:=12Ω,当滑片P移到最右端时,接入电路中的电阻最大,电路中的电流最小,小灯泡的实际功率最小,因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,所以,电路中的最小电流:I==0.2A,则小灯泡L的最小实际电功率:PL小=I2RL=(0.2A)2×12Ω=0.48W,B不符合题意;通电10s滑动变阻器消耗的电能:WR=I2Rt=(0.2A)2×48Ω×10s=19.2J,D符合题意;(3)当滑片P移到变阻器的中点时,电路中的电流:I′=A,此时灯泡的实际功率:PL′=(I′)2RL=(A)2×12Ω≈1.33W<3W,所以,此时灯泡不能正常发光,C不符合题意。故答案为:D。【分析】闭合开关后,滑动变阻器R与灯泡L串联,电压表测灯泡L两端的电压.(1)电压表示数的变化和灯泡两端的电压变化相同;(2)根据P=UI=求出灯泡的电阻,当滑片P移到最右端时,接入电路中的电阻最大,电路中的电流最小,小灯泡的实际功率最小,根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的最小电流,利用P=I2R求出小灯泡L的最小实际电功率,再利用W=UIt=I2Rt求出通电10s滑动变阻器消耗的电能;(3)当滑片P移到变阻器的中点时,根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的电流,利用P=I2R求出小灯泡L的实际功率,然后与灯泡的额定功率相比较确定是否正常发光.3.如图所示的电路中,电源电压保持不变,闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P向左滑动时,下列判断正确的是(
)A.
电压表示数变小B.
电压表示数不变C.
灯泡L的亮度不变D.
电压表与电流表A示数比值变小【答案】D【解析】【解答】解:由电路图可知,灯泡L与滑动变阻器R串联,电压表V1测电源两端的电压,电压表V2测R两端的电压,电流表测电路中的电流,因电源电压保持不变,所以,滑片移动时,电压表V1示数不变,A不符合题意;当滑动变阻器的片P向左滑动时,变阻器接入电路中的电阻变小,电路的总电阻变小,由I=可知,电路中的电流变大,即电流表A的示数变大,则电压表V1与电流表A示数比值变小,D符合题意;变阻器接入电路中的电阻变小,由串联电路的分压特点可知,R两端分得的电压变小,即电压表V2示数变小,B不符合题意;电源电压不变,R两端分得的电压变小,则灯泡L两端的电压变大,因灯泡的亮暗取决于实际功率的大小,所以,由P=UI可知,灯泡的实际功率变大,灯泡变亮,C不符合题意。故答案为:D【分析】结合电路图,理清依据的连接方式,根据电源的电压可知滑片移动时电压表V1示数的变化,根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化,根据欧姆定律I=可知电路中电流的变化,然后得出电压表V1与电流表A示数比值变化,根据串联电路的分压特点可知R和L两端分得的电压变化,根据P=UI可知灯泡实际功率的变化,进一步得出亮暗变化.4.有两个额定电压相同的电热水壶甲和乙,甲的额定功率为1800W,乙的额定功率为1200W.两个电热水壶都正常工作时,下列说法中正确的是(
)A.
甲电热水壶两端的电压较高
B.
电流通过甲电热水壶做功较快C.
通过两个电热水壶的电流相等
D.
相同时间内,两个电热水壶消耗的电能一样多【答案】B【解析】【解答】A.因为两个电热水壶的额定电压相同,且两个电热水壶都正常工作,即在额定电压下工作,所以甲、乙电热水壶两端的电压相等,A不符合题意;B.都正常工作时,甲的额定功率大,所以电流通过甲电热水壶做功较快,B符合题意;C.都正常工作时,甲的额定功率大,根据,通过甲电热水壶的电流大,C不符合题意;D.都正常工作时,甲的额定功率大,根据可知,相同时间内,甲电热水壶消耗的电能多,D不符合题意;故答案为:B。【分析】电功率是表示电流做功快慢的物理量;根据P=UI和W=Pt来作出分析和解答.5.某型号电饭锅具有保温与加热两种功能,其简化电路如图所示,R1、R2均为电热丝.下列说法正确的是(
)A.
S1、S2闭合时,电饭锅处于加热状态
B.
S1、S2闭合时,电饭锅处于保温状态C.
S1闭合、S2断开时,电饭锅处于加热状态
D.
S1断开、S2闭合时,电饭锅处于保温状态【答案】A【解析】【解答】解:由电路图可知,当S1、S2闭合时,R1短路,电路中只有R2;当S1闭合、S2断开时,R1,R2串联,S1断开、S2闭合时,整个电路断开,电饭锅不工作;可见,当S1、S2闭合时,电路中电阻最小,当S1闭合、S2断开时,电路中电阻较大,由P=可知,当S1、S2闭合时,电功率最大,处于加热状态;当S1闭合、S2断开时,电功率较小,处于保温状态.故A正确、BCD错.故选A.【分析】根据P=可知,在电源电压不变时,电路中电阻越小,电功率越大,即为加热状态,反之为保温状态.据此分析判断.6.如图所示电路中,电源电压不变,只闭合开关,电流表的示数为,再闭合开关,电流表示数变化了,则同时闭合、后,相同时间内、消耗的电能之比是
A.
3:4
B.
4:3
C.
7:3
D.
4:7【答案】A【解析】【解答】由电路图知道,若只闭合S1,则是只有R1的简单电路,电流表测的是R1的电流,此时I1=0.3A;当再闭合S2时,R1、R2并联,电流表测干路中的电流,由于并联电路中各电阻互不影响,所以通过R1的电流仍然是I1=0.3A,由于电流表示数变化了0.4A,则说明通过R2的电流是I2=0.4A,又因为并联电路各支路两端的电压相等,即U1=U2,由W=UIt知道,在相同时间内R1、R2消耗的电能之比是:,故答案为:A。【分析】结合电路图,理清开关通断时电路的连接方式及电表的测量对象,利用并联电路的电压关系、电功的计算公式求解即可.7.即将告别母校的你,认为校园生活中的物理量最符合实际的是(
)A.
运动会比赛中100m冠军的成绩约为8s
B.
教室电脑的功率约为1200WC.
教室门高约为200cm
D.
上课时教室内的温度一般在45°C左右【答案】C【解析】【解答】解:A、男子百米世界纪录略小于10s,学校运动会比赛中100m冠军的成绩约为12s,故A不符合实际;B、教室电脑的功率约为200W,故B不符合实际;C、中学生的身高在160cm左右,教室门高于中学生身高,约为2m=200cm,故C符合实际;D、夏天,室外温度可能超过35℃,教室内温度要低于35℃,不可能达到45℃.故D不符合实际.故选C.【分析】不同物理量的估算,有的需要凭借生活经验,有的需要简单的计算,有的要进行单位的换算,最后判断最符合实际的是哪一个.8.小龙家上月初电能表示数为,电能表的部分参数及上月末的示数如图所示,表盘上“3200imp/(kW•h)”表示每消耗1kW•h的电能,指示灯闪烁3200次,下列选项正确的是(
)A.
小龙家上月消耗的电能为680kW•hB.
小龙家同时使用的用电器总功率不可超过2200WC.
指示灯闪烁的次数越多,电能表所在电路接入的用电器总功率越大D.
断开其它用电器,只让阻值是100Ω的电热棒单独工作3min,指示灯闪烁64次,此时小龙家的实际电压是200V【答案】D【解析】【解答】解:A、电能表的读数时,最后一位是小数,单位kW•h,小龙家上月消耗的电能为772.3kW•h﹣704.3kW•h=68kW•h,故A错;B、小龙家同时使用的用电器最大总功率P=UI=220V×20A=4400W,故B错;C、电能表指示灯闪烁的快慢反映了做功的快慢,而指示灯闪烁的次数多表示,电能表所在电路消耗的电能多,总功率不一定大,故C错;D、电能表上的指示灯闪烁了64次消耗的电能:W=kW•h=0.02kW•h;电热棒的电功率:P===0.4kW=400W.由P=得实际电压:U===200V,故D正确.故选D.【分析】(1)电能表的读数方法:①月末的减去月初的示数;②最后一位是小数;③单位kW•h;求出本月消耗的电能;(2)10(20)A,10A是指电能表的标定电流,20A是指电能表平时工作允许通过的最大电流,利用P=UI求小龙家同时使用的用电器最大总功率;(3)电能表指示灯闪烁的快慢反映了做功的快慢;(4)3200imp/(kW•h)表示每消耗1kW•h的电能,指示灯闪烁3200次,从而可求闪烁64次消耗的电能;根据公式P=求出电热棒的电功率,再利用P=求实际电压.9.如图是检测酒精浓度的测试仪原理图,图中电源电压恒定为8V,R1为定值电阻,酒精气体传感器R2的阻值随酒精气体浓度的增大而减小。当酒精浓度为0时,R2=60Ω,此时电压表示数为2V。以下说法错误的是(
)A.
若酒精气体浓度越大,电压表和电流表示数都越大B.
定值电阻R1的阻值为20ΩC.
酒精浓度为0时,电路消耗的总功率为0.6WD.
若电流表示数达到0.2A时,表示酒驾,此时R2消耗的电功率为0.8W【答案】C【解析】【解答】A.由电路图可知,电阻R1和R2串联,电压表测R1两端的电压,电流表测电路中的电流,若酒精气体浓度越大,则R2减小,电路的总电阻减小,由欧姆定律可知,电流变大,根据U=IR,电压表示数变大,A不符合题意。BC.当酒精浓度为0时,R2=60Ω,此时电压表示数为2V。根据串联电路的电压关系,R2的电压U2=U-U1=8V-2V=6V,电压表示数为R2电压的倍,根据串联分压原理,定值电阻R1的阻值为,B不符合题意。此时,串联电路的总电阻R=R1+R2=20Ω+60Ω=80Ω,电路消耗的总功率为,C符合题意。D.若电流表示数达到0.2A时,酒精气体传感器的电阻,此时R2消耗的电功率为,D不符合题意。故答案为:C。【分析】在串联电路中电阻变大电流减小,结合电路中的电压和电阻可以计算电功率的值.10.如图所示的电路,电源电压为3V,R1=15Ω,R2=5Ω,当开关S闭合时,下列分析正确的是(
)A.
R1、R2两端电压之比为3:1
B.
通过R1、R2电流之比为3:1C.
R1、R2消耗的电功率之比为1:3
D.
R1的电功率为1.8W【答案】C【解析】【解答】由电路图知道,R1、R2两电阻并联,由于并联电路各支路两端的电压相等,所以R1、R2两端电压之比是1:1,A不符合题意;由I=U/R知道,通过R1、R2电流之比是:I1:I2=U/R1:U/R2=R2:R1=5Ω:/15Ω=1:3,B不符合题意;由P=U2/R知道,R1、R2消耗的电功率之比是:P1:P2=U2/R1:U2/R2=R2:R1=1:3,C符合题意;由于两电阻并联,所以U1=U=3V,R1的电功率是:P1=U2/R1=(3V)2/15Ω=0.6W,D不符合题意,故答案为:C。【分析】根据并联电路的特点,当电压相等时,电流和电阻成反比,电功率和电阻成反比.11.如图的电路,电源电压保持不变,R为定值电阻。下列说法正确的是(
)A.
开关闭合前,电压表和电流表均无示数B.
开关闭合后,滑片P向右移动的过程中,电压表的示数变小C.
开关闭合后,滑片P向右移动的过程中,R的功率变大D.
开关闭合后,滑片P向右移动的过程中,电压表与电流表示数的比值变小【答案】B【解析】【解答】解:(1)开关闭合前,电路处于开路状态,则电流表没有示数;但电压表的两个接线柱通过变阻器与电源的正负极相连通,此时电压表测量电源电压,所以电压表有示数;A不符合题意;(2)开关闭合后,定值电阻R与滑动变阻器串联,电流表A测电路中的电流,电压表测定值电阻R两端的电压;滑片P向右移动的过程中,变阻器接入电路中的电阻变大,总电阻变大,由I=可知,电路中的电流变小;根据U=IR可知,定值电阻R两端的电压变小,即电压表的示数变小,B符合题意;定值电阻两端的电压减小,电路中电流减小了,根据P=UI知,R的功率变小,C不符合题意;由欧姆定律可知,电压表与电流表示数的比值为定值电阻的阻值,所以,电压表与电流表示数的比值不变,D不符合题意。故答案为:B【分析】结合电路图,理清元件的连接方式及电表的测量对象,根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化,根据欧姆定律、串联电路的特点即可分别判断;根据定值电阻两端的电压和电路的电流的变化,根据P=UI判断出R功率的变化;电压表与电流表示数的比值为定值电阻的阻值.12.如图所示电路,电源电压保持不变,闭合开关S后,滑动变阻器滑片P向左移动的过程中(不考虑灯丝的电阻受温度的影响),下列说法正确的是(
)A.
电流表示数逐渐变小
B.
电压表示数逐渐变大C.
滑动变阻器两端的电压逐渐变大
D.
小灯泡的亮度逐渐变暗【答案】B【解析】【解答】解:由电路图可知,灯泡L与变阻器R串联,电压表测L两端的电压,电流表测电路中的电流.滑动变阻器滑片P向左移动的过程中,接入电路中的电阻变小,电路中的总电阻变小,由I=可知,电路中的电流变大,即电流表的示数逐渐变大,故A错误;由U=IR可知,灯泡L两端的电压变大,即电压表的示数逐渐变大,故B正确;因灯泡的亮暗取决于实际功率的大小,所以,由P=UI可知,灯泡的实际功率变大,小灯泡的亮度逐渐变亮,故D错误;因串联电路中总电压等于各分电压之和,所以,滑动变阻器两端的电压逐渐变小,故C错误.故选B.【分析】由电路图可知,灯泡L与变阻器R串联,电压表测L两端的电压,电流表测电路中的电流.根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化,根据欧姆定律可知电路中电流的变化和灯泡两端的电压变化,根据P=UI可知灯泡实际功率的变化,进一步判断亮暗的变化,根据串联电路的电压特点可知变阻器两端的电压变化.13.如图所示,两个透明容器中密闭着等量的空气,A、B两U形管内的液面相平,电阻丝的电阻R1=R2=R3。小明用图示装置进行实验,探究电流通过导体时产生的热量Q跟什么因素有关。下列说法正确的是(
)A.
此实验在探究电热Q与电阻R是否有关B.
通过R1的电流和通过R2的电流大小相等C.
电阻R1两端的电压和R2两端的电压相等D.
通电后,A管的液面将会比B管的液面高【答案】D【解析】【解答】由图知,R2与R3并联后再与R1串联,R1处于干路上,根据并联电路的电流特点知,通过R1的电流大于通过R2的电流,而R1=R2,可见,该实验探究的是电热Q与电流是否有关,A、B均错误;又根据U=IR知,R1两端的电压大于R2两端的电压,C不符合题意;通电后,由于置于密闭空气中的电阻丝R1=R2,而通过R1的电流大于通过R2的电流,由Q=I2Rt知,左容器中空气吸热较多,内能增大较多,温度较高,所以A管的液面将会比B管的液面高,D符合题意。故答案为:D【分析】探究热量与电流及电阻的关系,要求能正确分析电路,掌握串并联电路的特点,并灵活应用焦耳定律根据控制变量法(通过电阻的电流不同,比较相同通电时间内两支温度计示数变化情况,可探究电流产生的热量与电流是否有关)及转换法(探究影响电热的因素时,通过液体吸热的多少反应电阻丝产生的热量)分析解答.14.如图所示的四个电路中,电源电压U相同,R1<R2,电路消耗的总功率由大到小的顺序是(
)A.
甲、乙、丙、丁
B.
丁、丙、乙、甲
C.
丁、甲、乙、丙
D.
丙、乙、甲、丁【答案】C【解析】【分析】根据串并联电路电阻特点可知,两电阻并联时总电阻最小,两电阻串联时总电阻最大;根据P=可知,电压不变时,电阻越小,电路消耗的电功率越大,反之越大.【解答】(1)两个电阻串联时,总电阻等于各分电阻之和,即总电阻越串越大,大于任何一个分电阻;并联时,总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和,即总电阻越并越小,小于任何一个分电阻;所以甲、乙、丙、丁四个电路两端电压相等,电阻关系为R丙>R乙>R甲>R丁.(2)根据P=可知,四个电路的总功率关系为P丙<P乙<P甲<P丁.故答案为:丁
甲
乙
丙.【点评】本题考查了利用串并联电路电阻特点和电功率公式解决简单问题的能力.掌握电阻的串联,相当于导体的长度变长,电阻变大;电阻的并联,相当于增大横截面积,减小电阻是解决本题的关键.15.如图是一个油量表的示意图,滑动变阻器规格为“20Ω
1A”.闭合开关,当浮球最低时滑片P滑到a端,电流表示数为0.3A,当浮球最高时,滑片P滑到b端,电流表示数为0.5A.下列说法错误的是()A.
电阻R1的阻值为30Ω
B.
电源电压为15VC.
在加满油后,1min内电阻R1产生的热量为450J
D.
电阻R1最小功率为7.5W【答案】D【解析】【解答】解:由电路图可知,R1与R2串联,电流表测电路中的电流.(1)当滑片位于a端时,滑动变阻器接入电路中的电阻最大,因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,所以,由I=可得,电源的电压:U=Ia(R1+R2)=0.3A×(R1+20Ω),当滑片位于b端时,电路为R1的简单电路,则电源的电压:U=IbR1=0.5A×R1,因电源的电压不变,所以,0.3A×(R1+20Ω)=0.5A×R1,解得:R1=30Ω,故A正确;电源的电压U=IbR1=0.5A×30Ω=15V,故B正确;(2)在加满油后,滑片位于b端,则1min内电阻R1产生的热量:Q1=Ib2R1t=(0.5A)2×30Ω×60s=450J,故C正确;当滑片位于a端时,电阻R1的功率最小,则P1=Ia2R1=(0.3A)2×30Ω=2.7W,故D错误.故选D.【分析】由电路图可知,R1与R2串联,电流表测电路中的电流.(1)当滑片位于a端时,滑动变阻器接入电路中的电阻最大,根据电阻的串联和欧姆定律表示出电源的电压;当滑片位于b端时,电路为R1的简单电路,根据欧姆定律表示出电源的电压,利用电源的电压不变得出等式即可求出R1的阻值,进一步求出电源的电压;(2)在加满油后,滑片位于b端,根据Q=I2Rt求出1min内电阻R1产生的热量;当滑片位于a端时,电阻R1的功率最小,根据P=I2R求出其大小.16.如图所示,电源电压保持6V不变,电压表的量程为0~3V,电流表的量程为0~0.6A,定值电阻R1的规格为“10Ω0.5A”,滑动变阻器R2的规格为“20Ω1A”.闭合开关,为了保证电路安全,下列说法正确的是(
)A.
电流表示数允许的变化范围为0.2A~0.5A
B.
R1消耗功率允许的变化范围为0.4W~0.9WC.
R2接入电路的阻值允许的变化范围为2Ω~20Ω
D.
电路消耗总功率允许的变化范围为1.2W~3W【答案】B【解析】【解答】当电压表的示数为最大值U1=3V时,定值电阻R1两端电压为R1=3V,电路中电流I1="I="I2=U1/R1=0.3A<0.6A,所以电路中最大电流只能为0.3A;滑动变阻器接入电路中的最小电阻电路消耗的最大功率P=UI=6V×0.3A=1.8W,电阻R1消耗的最大功率P1=U1I1=3V×0.3A=0.9W,所以B、C、D错误;滑动变阻器阻值最大时,电路中电流最小,电阻R1的最小电功率所以R1消耗的功率的变化范围为0.4W~0.9W。故答案为:B。【分析】由图可知:滑动变阻器R1与定值电阻R2串联,电压表测量定值电阻两端的电压,根据串联电路的分压原理(电阻越大,电阻两端的电压越高),当电压表的示数最小时,变阻器接入电路的电阻最大;当电流表的示数达到最大值时,变阻器接入电路的电阻最小;根据欧姆定律的应用可分别电路中的总电阻和滑动变阻器接入电路中的电阻值,同时可以确定电压表示数、电流表示数以及电路中总功率的变化.17.如图甲所示,是某型号电压力锅简化的工作电路图.R0是阻值为484Ω的保温电阻,R1是规格为“220V800W”的主加热电阻,R2是副加热电阻.电压力锅煮饭分为“加热升压→保压→保温”三个阶段,通过如图乙所示的锅内工作压强与时间“(P﹣t)”关系图象可了解其工作过程:接通电源,启动智能控制开关S,S自动接到a,同时S1自动闭合,电压力锅进入加热升压状态;当锅内工作压强达80kPa时,S1自动断开,进入保压状态,当锅内工作压强降至60kPa时,S1又会自动闭合;当保压状态结束,饭就熟了,S自动接到b,减压进入保温状态.电压力锅煮饭时,在正常加热升压和保压状态共耗电0.25kW•h,下列说法正确的是(
)A.
电压力锅是对大气压强的应用
B.
当锅内工作压强为40kPa时,电压力锅处于升压状态C.
电压力锅煮饭时,在正常加热升压和保压状态R1的工作时间是18min
D.
电压力锅正常工作时的最大电流是5A【答案】D【解析】【解答】解:A.高压锅煮饭熟得快是利用密闭液体的沸点随气压的增大而升高的原理,而不是利用了大气压的原理,A不符合题意;B.由图乙可知,当锅内工作压强为40kPa时,电压力锅可能处于升压状态,也可能处于保温状态,B不符合题意;C.由图乙可知,在正常加热升压和保压状态R1的工作时间分别为0~6min,9~12min,15~18min,即R1的工作时间t1=12min=0.2h,C不符合题意;D.R2的工作时间t2=18min=0.3h,在正常加热升压和保压状态消耗的电能W=P1t1+P2t2,即:0.25kW•h=0.8kW×0.2h+P2×0.3h,解得:P2=0.3kW=300W,两加热电阻同时工作时电路电流最大,则总功率P=P1+P2=800W+300W=1100W,由P=UI可得,I==5A,D符合题意.故答案为:D.【分析】高压锅煮饭熟得快是利用密闭液体的沸点随气压的增大而升高的原理;在正常加热升压和保压状态消耗的电能,正确分析电路是解题的关键.18.下列用电器工作时,将电能全部转化为内能的是(
)A.
电风扇
B.
电水壶
C.
电视机
D.
手机【答案】B【解析】【解答】解:A、电风扇工作时,电能转化为机械能和内能,A不符合题意;B、电水壶工作时,把电能全部转化为内能,B符合题意;C、电视机工作时,电能主要转化为声能、光能和内能,C不符合题意;D、手机工作时,电能转化为光能和内能,D不符合题意。故答案为:B。【分析】做功总是伴随着能量的转化,电功也不例外。用电器消耗了电能,获得了其它形式的能量,就是一个电流做功的过程。19.如图所示电路,电源电压为3V,灯标有“6V6W”,灯标有“3V3W”,下列有关说法正确的是(
)A.
断开,接可以正常发光
B.
断开,接实际功率为3WC.
断开,接更亮
D.
闭合,接更亮【答案】D【解析】【解答】两灯的电阻分别为:,。A.断开,接单独接入电路工作,电耗为3V,灯的额定电压为6V,所以不能正常工作,A不符合题意;B.断开,接两灯串联,电路总电阻大于任一个灯的电阻,而L2灯在3V电压时为3W,所以串联总功率小于3W,,所以L2的实际功率不可能为3W,B不符合题意;C.断开,接两灯串联时,电流相等,根据,电阻大的功率大,所以L1的功率大,更亮一些,C不符合题意;D.闭合,接此时两灯并联在3V电源上,根据知,电压相等时,电阻越小,功率越大,所以L2的功率大,更亮,D符合题意。故答案为:D。【分析】
当U>U0时,则P>P0
;灯很亮,易烧坏.
当U<U0时,则P<P0
;灯很暗,
当U=U0时,则P=P0
;正常发光.20.如图所示是电阻甲和乙的U-I图像,下列说法中正确的是(
)A.
电阻甲和乙都是阻值不变的电阻B.
当乙两端电压为2V时,R乙=5ΩC.
甲、乙串联在电路中,当电路电流为0.2A时,源电压为2VD.
甲、乙并联在电路中,当电源电压为2V时,电路总功率为1.2W【答案】D【解析】【解答】A、因为甲图象为正比例函数,因此图象中对应电压和电流值的比值不变,故甲为定值电阻;而乙图象中的电压和电流值的比值时刻在发生变化,故电阻乙不是定值电阻;B、从图象中可以看出,当乙电阻两端电压为2V时,对应的电流为0.2A,因此此时乙的阻值:R===10Ω;C、当通过甲、乙中的电流为0.2A时,从图形中可以看出,此时甲、乙两端的电压值分别为1V、2V,由于甲、乙为串联,因此电源电压为3V;D、当甲、乙两端的电压为2V时,从图象中可以看出,此时通过甲、乙的电流分别为0.4A、0.2A,由于甲、乙并联,因此电路总功率:P=UI=2V×(0.4A+0.2A)=1.2W.故答案为:D.【分析】(1)根据图中信息读出对应的电压和电流,结合欧姆定律R=即可判断出电阻甲和电阻乙的变化;(2)从图象中读出当电阻乙两端的电压为2V时对应的电流值,然后根据R=即可求出此时的电阻;(3)从图象中读出当甲、乙电阻中的电流为0.2A时对应的电压值,再根据串联电路两端电压等于各部分电压之和求出电源电压;(4)从图象中读出当甲、乙电阻两端的电压为2V时对应的电流,然后根据P=UI即可求出电路中的总功率.21.甲、乙两只白炽灯的铭牌如图所示,下列分析正确的是(
)A.
若灯丝的材料、长度相同,乙灯的灯丝比甲灯的灯丝粗B.
若将两灯并联接入电压为220V的电路,甲灯比乙灯亮C.
若将两灯分别接入电压为220V的电路,乙灯消耗的电能多D.
若将两灯串联,只要电源电压适当,甲、乙两灯就能同时正常发光【答案】A【解析】【解答】根据电压和电功率,结合公式,得,由于甲灯的功率为25W,较小,电阻大,若导体的材料、长度相同,电阻大的导体较粗,A符合题意;当两灯并联时电压相等,功率较大的灯泡亮,B不符合题意;灯泡消耗的电功率和电功率、时间有关,时间不确定时,消耗的电能不能比较,C不符合题意;由于,电功率不同,两灯的额定电流不同,不能同时正常发光,D不符合题意。故答案为:A.【分析】根据灯泡的电功率和电压分析电阻和电流,导体的电阻和导体的材料、长度、横截面积有关。22.将标有“8V
8W"的灯泡L1和“8V
16W"的灯泡L2接串连在12V的电路中,闭合开关,不考虑温度对灯丝电阻的影响,下列说法中正确的是(
)A.
灯泡L1、L2都能正常发光
B.
灯泡L1比灯泡L2亮
C.
灯泡L2比灯泡L1亮
D.
灯泡L1、L2一样亮【答案】B【解析】【解答】根据规格计算电阻和电流分别为,,,;若串联,L1可以正常发光,此时的电流为1A,L1的功率为8W,L2的功率为,则L1比L2更亮,B符合题意。故答案为:B.【分析】根据灯泡的规格计算电流和电阻,利用串联电路电流相等分析电流大小,结合电流和电阻计算实际电功率,再比较亮度。23.如图甲所示,额定电压为6V的灯泡L与滑动变阻器R串联接入电路,电源电压一定。滑动变阻器的滑片P从最右端滑到最左端时,灯泡L的I-U图象如图乙所示,以下说法正确的是(
)A.
灯泡正常发光时的电流为0.5A
B.
灯泡两端的电压为3V时,它消耗的电功率为1.5WC.
滑动变阻器最大值为10Ω
D.
当变阻器接入电路的阻值为2.5Ω时,灯泡的实际功率为3.2W【答案】D【解析】【解答】A、由图乙知,当灯泡两端的电压为6V时,灯泡的电流为1A,A不符合题意;B、由图乙知,当灯泡两端的电压为3V时,灯泡中的电流大于0.5A,由P=UI可知,此时灯泡消耗的电功率大于1.5W,B不符合题意;C、由乙图知,当变阻器滑连入电阻最大时,电路中电流最小为0.5A,灯泡两端的电压是1.5V,根据串联电路的分压规律可知滑动变阻器分压U滑=6V-1.5V=3.5V,则R最大=C不符合题意;D、当变阻器阻值为零时,灯泡两端的电压等于6V,可知电源电压为6V;设灯泡两端的电压为U,此时电阻为R,根据题意可知:————①,=3.2W————②,联立①②解得U=2V或U=4V,根据灯泡的实际功率,U=2V时,其实际功率小于3.2W,不符合题意,所以U=
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