7.如图6所示的电路中.由于某一电阻发生断路或短路. 使A灯变暗.B灯变亮.则故障可能是 ( ) A.R1短路 B.R2断路 C.R3断路 D.R4短路 解析:假设R1短路.发生故障后总电阻减小.干路电流增 大.与R1并联支路电流减小.与R1串联电路电流增大.故A.B两灯都将变亮.与 题设现象不同.所以A选项错误,假设R2断路.则电路中总电阻增大.总电流减小. A灯变暗.同时B灯两端电压增大.B灯变亮.表现与题设现象相同.所以选项B 正确,假设R3断路.同理推知A灯变暗.B灯变亮.选项C正确,假设R4短路. 可推知A.B灯都变亮.选项D不正确. 答案:BC 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图a所示的电路中,滑动变阻器总电阻R=20 Ω,定值电阻R0=5 Ω.由一个电源电动势6 V、内阻可在1~20 Ω之间调节的特殊电源供电.

(1)图b所示的电路实物图中缺了一根导线,请将此导线补画在图上(白色小圈为滑动变阻器的接线柱).

(2)将电源内阻调为r1=1 Ω,滑片P从上端A移动到下端B的过程中,流过PB段的电流如何变化(不需要说明理由)?为了保证使用过程中的安全,理论上滑动变阻器的线圈额定电流不小于多少?

(3)若将滑片P固定在滑动变阻器正中间,调节内阻,求电源的最大输出功率.某同学认为,内阻调节到与此时的外电阻相同时,电源有最大输出功率.该同学的想法是否正确?若正确,按该同学的思路求出结果;若不正确,说明理由并求出正确结果.

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在如图1所示的电路中电源电动势100V,内电阻不计,R1=R2=100Ω,并且R1、R2的电阻大小不随温度变化,白炽灯的伏安特性曲线如图2中I-U实线所示.求当电键S闭合时灯泡的实际功率.
现有某同学的解法如下:
将R1看作电源的内电阻,由U=E-Ir,得一次函数U=100-100I,在I-U图上绘得直线,如图中虚线所示,与白炽灯的伏安特性曲线近似交于点(40,0.6),于是灯泡的实际功率P=40V×0.6A=24W,试判断上述解法是否正确,如果不对,请说明理由,并给出正确的解.
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如图所示为一简易火灾报警装置。其原理是:竖直放置的试管中装有水银,当温度升高时,水银柱上升,使电路导通,蜂鸣器发出报警的响声。27℃时,空气柱长度L1为20cm,水银上表面与导线下端的距离L2为10cm,管内水银柱的高度h为8cm,大气压强为75cm水银柱高。

(1)若试管的横截面积S=2.0×10-4m2,封闭气体27℃时的摩尔体积为24L/mol,试估算封闭气体的分子数。(阿伏加德罗常数NA=6.02×1023/mol,结果保留两位有效数字。)

(2)当温度达到多少K时,报警器会报警?

(3)现由于某种原因,装置底部发生缓慢漏气,致使报警温度变为540K,试确定该种非正常状态下封闭气体的剩余质量与原正常状态下封闭气体质量之比。

 

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如图所示为一简易火灾报警装置。其原理是:竖直放置的试管中装有水银,当温度升高时,水银柱上升,使电路导通,蜂鸣器发出报警的响声。27℃时,空气柱长度L1为20cm,水银上表面与导线下端的距离L2为10cm,管内水银柱的高度h为8cm,大气压强为75cm水银柱高。
(1)若试管的横截面积S=2.0×10-4m2,封闭气体27℃时的摩尔体积为24L/mol,试估算封闭气体的分子数。(阿伏加德罗常数NA=6.02×1023/mol,结果保留两位有效数字。)
(2)当温度达到多少K时,报警器会报警?
(3)现由于某种原因,装置底部发生缓慢漏气,致使报警温度变为540K,试确定该种非正常状态下封闭气体的剩余质量与原正常状态下封闭气体质量之比。

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如图所示为一简易火灾报警装置。其原理是:竖直放置的试管中装有水银,当温度升高时,水银柱上升,使电路导通,蜂鸣器发出报警的响声。27℃时,空气柱长度L1为20cm,水银上表面与导线下端的距离L2为10cm,管内水银柱的高度h为8cm,大气压强为75cm水银柱高。

(1)若试管的横截面积S=2.0×10-4m2,封闭气体27℃时的摩尔体积为24L/mol,试估算封闭气体的分子数。(阿伏加德罗常数NA=6.02×1023/mol,结果保留两位有效数字。)

(2)当温度达到多少K时,报警器会报警?

(3)现由于某种原因,装置底部发生缓慢漏气,致使报警温度变为540K,试确定该种非正常状态下封闭气体的剩余质量与原正常状态下封闭气体质量之比。

 

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