A. | PB>PD>PA>PC | B. | PB>PA>PD=PC | C. | PB>PD>PC>PA | D. | PA>PC>PD>PB |
分析 由电路图可知,C、D两灯并联,再与A、B两灯串联;先根据R=$\frac{{U}^{2}}{P}$求出四盏灯的电阻,设电路中的总电流为1A,根据并联电路电流特点求出C、D两灯的电流,根据P=I2R分别求出四盏灯的电功率,即可比较各灯消耗功率的大小关系.
解答 解:A灯的电阻:RA=$\frac{{{U}_{A}}^{2}}{{P}_{A}}=\frac{100}{10}$=10Ω,B灯的电阻:RB=$\frac{{{U}_{B}}^{2}}{{P}_{B}}=\frac{3600}{60}$=60Ω,
C灯的电阻:RC=$\frac{{{U}_{C}}^{2}}{{P}_{C}}=\frac{400}{20}$=20Ω,D灯的电阻:RD=$\frac{{{U}_{D}}^{2}}{{P}_{D}}=\frac{400}{20}$=20Ω;
设a到b回路的电流为1A,则IA=IB=1A;
C、D两灯并联,则UC=UD,所以IC=ID=0.5A,
A灯消耗的功率为PA=IA2RA=(1A)2×10Ω=10W,
B灯消耗的功率为PB=IB2RB=(1A)2×60Ω=60W,
C灯消耗的功率为PC=IC2RC=(0.5A)2×20Ω=5W,
D灯消耗的功率为PD=ID2RD=(0.5A)2×20Ω=5W.
所以PB>PA>PC=PD
故选:B
点评 本题考查了串联电路和并联电路特点,以及电功率公式的灵活应用;关键是会用特殊值法简化计算,难点是各灯泡之间串并联的辨别.
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A. | 中继卫星做圆周运动的向心力由地球和月球的引力共同提供 | |
B. | 中继卫星的线速度大小小于月球的线速度大小 | |
C. | 中继卫星的加速度大小大于月球的加速度大小 | |
D. | 在地面发射中继卫星的速度应大于第二宇宙速度 |
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A. | 细线绕O点转动的角速度不变 | B. | 细线绕0点转动的角速度不断增大 | ||
C. | 橡皮的运动轨迹为曲线 | D. | 橡皮处于失重状态 |
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A. | 电源内阻一定小于4Ω | |
B. | 两电阻串联后接此电源,外电路总功率一定大于只接R2时的功率 | |
C. | 两电阻并联后接此电源,外电路总功率一定小于只接R1时的功率 | |
D. | 只接R1时电源消耗的功率一定大于只接R2时消耗的功率 |
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A. | 气体分子的体积是指每个气体分子平均占有的空间体积 | |
B. | 只要能增加气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以升高 | |
C. | 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零 | |
D. | 气体从外界吸收热量,其内能不一定增加 |
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