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            • 1. 如图所示的电路中,电源电动势\(E=10V\),内阻\(r=0.5Ω\),电动机的电阻\(R_{0}=1.0Ω\),电阻\(R_{1}=1.5Ω.\)电动机正常工作时,电压表的示数\(U_{1}=3.0V\),求:
              \((1)\)电源释放的电功率;
              \((2)\)电动机消耗的电功率\(.\)将电能转化为机械能的功率;
              \((3)\)电源的输出功率.
            • 2.

              在如图所示电路中,电源电动势为\(10V\),内阻为\(1.0\Omega \),电阻\(R_{0}\)为\(1.5\Omega \),小型直流电动机\(M\)的内阻为\(0.5\Omega \)。闭合开关\(S\)后,电动机转动,理想电流表的示数为\(2.0A\),则以下判断中正确的是(    )


              A.电动机的输出功率为\(10.0W\)
              B.电动机的输出功率为\(14.0W\)
              C.电源输出的电功率为\(16.0W\)
              D.电源输出的电功率为\(14.0W\)
            • 3.
              一个额定电压为\(U_{0}\),额定功率为\(P_{0}\)的电灯接在电压为\(U\)的电路上,不计温度对电阻的影响,则电灯的实际功率\(P\)是\((\)  \()\)
              A.\( \dfrac {U_{0}}{U}P_{0}\)
              B.\( \dfrac {U}{U_{0}}P_{0}\)
              C.\(( \dfrac {U}{U_{0}})^{2}P_{0}\)
              D.\(( \dfrac {U_{0}}{U})^{2}P_{0}\)
            • 4.

              如图所示是饮水机及其工作电路简化图,\(S\)是温控开关,当水温升高到一定温度时,它会自动切换,使饮水机处于保温状态\(;R_{0}\)是饮水机加热管电阻,\(R\)是与加热管串联的电阻\(.\)下表是从其说明书中摘录的一些技术数据\(.\)不考虑\(R_{0}\)、\(R\)的电阻受温度变化的影响,表中的功率均指加热管的功率\(.\)当\(S\)闭合时,饮水机的工作状态和\(R_{0}\)的阻值分别是            \((\)  \()\)





              稳定电压

              \(220 V\)

              频率

              \(50 Hz\)

              加热功率

              \(550 W\)

              保温功率

              \(22 W\)


              A.加热状态,\(220 Ω\)             
              B.加热状态,\(88 Ω\)
              C.保温状态,\(88 Ω\)               
              D.保温状态,\(220 Ω\)
            • 5.

              \((\)多选\()\)如图所示,竖直放置的光滑平行金属导轨上端接入一定值电阻\(R\),\(C_{1}\)和\(C_{2}\)是半径都为\(a\)的两圆形磁场区域,两区域内的磁场方向均垂直于导轨平面向外,区域\(C_{1}\)中磁场的磁感应强度随时间按\(B_{1}=b+kt(k > 0)\)变化,\(C_{2}\)中磁场的磁感应强度恒为\(B_{2}.\)一质量为\(m\)、电阻为\(r\)、长度为\(L\)的金属杆\(AB\)穿过区域\(C_{2}\)的圆心垂直地跨放在两导轨上,且与导轨接触良好,并恰能保持静止,重力加速度为\(g\),则         \((\)  \()\)




              A.通过金属杆的电流大小为\(\dfrac{{mg}}{B_{2}L}\)
              B.通过金属杆的电流方向为从\(B\)到\(A\)
              C.定值电阻的阻值为\(R=\dfrac{2\pi kB_{2}a^{3}}{{mg}}-r\)
              D.整个电路中的热功率\(P=\dfrac{\pi{kamg}}{2B_{2}}\)
            • 6. 在如图甲所示的电路中, \(R\)\({\,\!}_{1}\)、 \(R\)\({\,\!}_{2}\)均为定值电阻,且 \(R\)\({\,\!}_{1}\) \(=\)\(100Ω\), \(R\)\({\,\!}_{2}\)的阻值未知, \(R\)\({\,\!}_{3}\)是一滑动变阻器,在其滑片从最左端滑至最右端的过程中,测得电源的端电压 \(U\)随干路电流 \(I\)的变化图线如图乙所示。其中图线上的 \(A\)\(B\)两点是滑动变阻器的滑片在两个不同端点时分别得到的。求:

              \((1)\)电源的电动势和内阻。

              \((2)\)定值电阻\(R\)\({\,\!}_{2}\)的值。

              \((3)\)滑动变阻器\(R\)\({\,\!}_{3}\)的最大值。

              \((4)\)上述过程中\(R\)\({\,\!}_{1}\)上得到的最大功率以及电源的最大输出功率。

            • 7.

              如图所示,电路中电源电动势\(E\)恒定,内阻\(r=2Ω\),定值电阻\({{R}_{3}}=4\Omega \),\(ab\)段电路消耗的电功率在开关\(S\)断开与闭合时相等,电压表和电流表均为理想电表,则以下说法中正确的是\((\)  \()\)




              A.开关\(S\)断开时电压表的示数一定等于\(S\)闭合时的示数
              B.电阻\(R_{1、}R_{2}\)可能分别为\(4Ω\)、\(6Ω\)
              C.电阻\(R_{1、}R_{2}\)可能分别为\(3Ω\)、\(9Ω\)
              D.开关\(S\)断开与闭合时,电压表的示数变化量与电流表的示数变化量大小之比与\(R_{1、}R_{2}\)无关
            • 8. 如图所示,导电物质为电子的霍尔元件位于两串联线圈之间,线圈中电流为 \(I\),线圈间产生匀强磁场,磁感应强度大小 \(B\)\(I\)成正比,方向垂直于霍尔元件的两侧面,此时通过霍尔元件的电流为 \(I\)\({\,\!}_{H}\),与其前后表面相连的电压表测出的霍尔电压 \(U\)\({\,\!}_{H}\)满足: \(U\)\({\,\!}_{H}=\) \(k\)\( \dfrac{I_H B}{d}\),式中 \(k\)为霍尔系数, \(d\)为霍尔元件两侧面间的距离。电阻 \(R\)远大于 \(R\)\({\,\!}_{L}\),霍尔元件的电阻可以忽略,则(    )

              A.霍尔元件前表面的电势低于后表面
              B.若电源的正负极对调,电压表将反偏
              C.\(I\)\({\,\!}_{H}\)与 \(I\)成正比
              D.电压表的示数与 \(R\)\({\,\!}_{L}\)消耗的电功率成正比
            • 9.

              如图所示,直线\(I\)、Ⅱ分别为电源\(1\)与电源\(2\)的路端电压随输出电流变化的特性图线,曲线Ⅲ为一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡分别与电源\(1\)、电源\(2\)单独连接,则下列说法正确的是

              A.电源\(1\)和电源\(2\)的内阻之比为\(3︰2\)
              B.电源\(1\)与电源\(2\)的电动势之比为\(1︰1\)
              C.在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比为\(1︰2\)
              D.在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比为\(1︰2\)
            • 10. 如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比\(n_{1}\):\(n_{2}=22\):\(5\),电阻\(R_{1}=R_{2}=25Ω\),\(D\)为理想二极管,原线圈接\(u=220 \sqrt {2}\sin 100πt(v)\)的交流电,则\((\)  \()\)
              A.交流电的频率为\(100Hz\)
              B.通过\(R_{2}\)的电流为\(1A\)
              C.通过\(R_{2}\)的电流为\( \sqrt {2}A\)
              D.变压器的输入功率为\(200W\)
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