分析 (1)先求出小灯泡的电阻和额定电流,根据并联电路的特点求出400盏灯泡并联时的电阻和200盏灯泡并联时的电阻,再根据闭合电路欧姆定律联立方程即可求解;
(2)根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$即可求解前后两次每盏灯实际消耗的功率;
(3)电灯正常发光时,路端电压为200V,根据闭合电流欧姆定律求出干路电流,从而求出灯泡数.
解答 解:(1)小灯泡的电阻为:
R0=$\frac{{{U}_{0}}^{2}}{{P}_{0}}=\frac{20{0}^{2}}{40}$Ω=1000Ω
额定电流为:
I0=$\frac{{P}_{0}}{{U}_{0}}=\frac{40}{200}$A=0.2A
400盏灯泡并联时的总电阻为:
R1=$\frac{{R}_{0}}{{n}_{1}}=\frac{1000}{400}$Ω=2.5Ω
200盏灯泡并联时的电阻为:
R2=$\frac{{R}_{0}}{{n}_{2}}=\frac{1000}{200}$Ω=5Ω
根据闭合电路欧姆定律得:
E=(R1+r)$\frac{{U}_{1}}{{R}_{1}}$=(2.5+r)×$\frac{150}{2.5}$=60(2.5+r)
E=(R2+r)$\frac{{U}_{2}}{{R}_{2}}$=(5+r)×$\frac{175}{5}$=35(5+r)
联立解得:E=210V r=1Ω;
(2)第一次消耗的功率为:
P1=$\frac{{{U}_{1}}^{2}}{{R}_{0}}=\frac{15{0}^{2}}{1000}$W=22.5W
第二次消耗的功率为:
P2=$\frac{{{U}_{2}}^{2}}{{R}_{0}}=\frac{175{\;}^{2}}{1000}$W=30.6W
(3)电灯正常发光时,路端电压为200V,根据闭合电流欧姆定律得:
干路电流为:
I=$\frac{E-{U}_{0}}{r}=\frac{210-200}{1}$A=10A
则使电灯正常发光共应开的灯数为:
n3=$\frac{I}{{I}_{0}}=\frac{10}{0.2}$=50;
故若使电灯正常发光还应关掉400-200-50=150盏灯.
答:(1)电源电动势和内阻分别为210V和1Ω.
(2)前后两次每盏灯实际消耗的功率各22.5W、30.6W.
(3)若使电灯正常发光还应关掉150盏灯.
点评 本题主要考查了闭合电路欧姆定律及串并联电路的特点,要求同学们能正确分析电路结构,知道正常发光时,灯泡的电压为额定电压,电流为额定电流,运用欧姆定律处理.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小环A运动到N点时,小环A的速度为零 | |
B. | 小环A运动到N点时,物块B的速度最大 | |
C. | 小环A从M点运动到N点的过程中,小环A一直做加速运动 | |
D. | 小环A从M点运动到N点的过程中,绳的拉力对A做的功为$\frac{{m}_{2}gh(1-sinθ)}{cosθ}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 这两颗卫星的向心加速度大小相等,均为$\frac{{R}^{2}g}{{r}^{2}}$ | |
B. | 卫星1由位置A运动至位置B所需的时间为$\frac{πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
C. | 如果使卫星l加速,它就一定能追上卫星2 | |
D. | 卫星l由位置A运动到位置B的过程中万有引力做正功 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{L_2}{t_2}=\frac{v_0}{2}$ | B. | $\frac{L_2}{{{t_2}^2}}>\frac{L_3}{{{t_3}^2}}$ | ||
C. | $\frac{L_1}{t_1}<\frac{v_0}{2}$ | D. | $\frac{L_1}{{{t_1}^2}}<\frac{L_2}{{{t_2}^2}}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com