电功率和电功 知识点题库

某养鸡场新购进一台电热孵卵器,其电阻为110Ω不变,在额定电压下工作时通过孵卵器的电流是2A,则该孵卵器正常工作10s所产生的热量为J.

额定电压为220V的电动机的线圈电阻为 Ω,正常工作时,电动机每秒放出的热量为1100J,则电动机正常工作时电流为,机械效率为

如图所示,电动机牵引的是一根原来静止的长为 ,质量为 金属棒 ,棒电阻为 架在处于磁感应强度为 的水平匀强磁场中的竖直放置的固定框架上,磁场方向与框架平面垂直,当导体棒由静止上升高度 时获得稳定速度,该过程中其产生的焦耳热为 。电动机牵引导体棒过程中,电压表、电流表的读数分别为 ,已知电动机内阻为 ,不计框架电阻及一切摩擦,求:

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  1. (1) 金属棒所达到的稳定速度的大小;
  2. (2) 金属棒从静止开始运动到达稳定速度所需的时间。
如图所示,电源电动势E=36 V,内阻r=1Ω,灯泡上标有“6 V  12 W”字样,直流电动机线圈电阻R=2Ω,若灯泡恰好能正常发光,求:

  1. (1) 电动机消耗的电功率P;
  2. (2) 电动机输出的机械功率P';
  3. (3) 电源的效率η(计算结果保留两位有效数字)。
锂电池因能量密度高、绿色环保而广泛使用在手机等电子产品中。现用充电器为一手机锂电池充电,等效电路如图所示,充电器电源的输出电压为U , 输出电流为I , 手机电池的内阻为r , 下列说法不正确的是(      )

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A . 电能转化为化学能的功率为UII2r B . 充电器输出的电功率为UII2r C . 电池产生的热功率为I2r D . 充电器的充电效率为 ×100%
为了降低潜艇噪音,提高其前进速度,可用电磁推进器替代螺旋桨.潜艇下方有左、右两组推进器,每组由6个相同的、用绝缘材料制成的直线通道推进器构成,其原理示意图如图所示.在直线通道内充满电阻率ρ=0.2Ωm的海水,通道中a×b×c=0.3m×0.4m×0.3m的空间内,存在由超导线圈产生的匀强磁场,其磁感应强度B=6.4T、方向垂直通道侧面向外.磁场区域上、下方各有a×b=0.3m×0.4m的金属板M、N,当其与推进器专用直流电源相连后,在两板之间的海水中产生了从N到M、大小恒为I=1.0×103 A的电流,设该电流只存在于磁场区域.不计电源内阻及导线电阻,海水密度ρm≈1.0×103kg/m3

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  1. (1) 求一个直线通道推进器内磁场对通电海水的作用力大小,并判断其方向;
  2. (2) 当潜艇以恒定速度v0=30 m/s前进时,海水在出口处相对于推进器的速度v=34 m/s,专用直流电源所提供的电功率可分为三部分:12个推进器的牵引功率P1、12个推进器中海水的电热功率P2、12个推进器单位时间内海水动能的增加值P3(提示:Δt时间内每个推进器喷出海水的质量可表示为m=ρmbc(v-v0)Δt,计算海水动能时对应的速率要用相对于地面的速率).求出这三个相应功率的大小.
为减少汽车排放带来的污染,很多城市开始使用电动汽车,现有一辆质量为2t的某品牌电动汽车电池每次充满电后能提供的总电能为60kW∙h,充电时,直流充电桩充电电压为400V,充电时间为4.5h,充电效率为95%,以108km/h的速度在平直高速公路匀速行驶时汽车将总电能转化为机械能的效率为90%,汽车受到的阻力为重力的0.03倍,由此可知(   )

A . 充电的平均电流为33A B . 汽车牵引力的功率为15kW C . 汽车能匀速行驶的时间为3h D . 汽车能匀速行驶的距离为350km
如图所示,一直流电动机与阻值R=10 的电阻串联接在电源上。电源电动势E=36V、内阻不计,用理想电压表测出电动机两端的电压U=18V,则(   )

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A . 电动机的内阻为10 B . 通过电动机的电流为1.8A C . 电动机的内阻消耗的功率为18W D . 电动机的机械功率为32.4W
如图所示为电熨斗构造的示意图,其中温度敏感元件是双金属片,其作用是控制电路的通断。下列说法中正确的是(   )

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A . 当温度升高时,双金属片下层的膨胀大于上层 B . 常温下,电熨斗的上下触点是分离的 C . 当温度过高时,双金属片向下弯曲 D . 熨烫棉麻衣物需要设定较高的温度,这时调节调温旋钮使调温旋钮下降
平行金属板中带电质点P处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器 的滑片向a端作动时,则下列判断正确的是(   )

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A . 电压表读数减小 B . 电流表读数增大 C . 质点P将向下运动 D . 上消耗的功率逐渐增大
一辆汽车在水平高速公路上以80km/h的速度匀速行驶,其1s内能量分配情况如图所示则汽车(   )

A . 发动机的输出功率为70kW B . 每1s消耗的燃料最终转化成的内能是5.7×104J C . 每1s消耗的燃料最终转化成的内能是6.9×104J D . 每1s消耗的燃料最终转化成的内能是7.0×104J
如图甲、乙所示两个电路,电源内阻不计,甲图中电源电动势是乙图中电源电动势的两倍,导线电阻不计。两正方形线框由粗细均匀的不同材料电阻丝制成,两线框边长相等,电阻丝粗细相同。甲图中导线接在左,右边框的中点,乙图中导线接在左、上边框的中点,若两线框的电功率相同,甲图中电阻丝的电阻率为ρ , 则乙图中电阻丝的电阻率为(  )

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A . B . C . D .
如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,边长为L=10cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈总电阻r=1Ω,线圈绕垂直于磁感线的对称轴 匀速转动,角速度ω=2πrad/s,外电路电阻R=4Ω,求:

  1. (1) 由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过90°开始计时的感应电动势的瞬时表达式;
  2. (2) 由图示位置转过60°角的过程中流过电阻R的电荷量;
  3. (3) 电阻R在10s内产生的热量。
如图所示的电路中,已知电源电动势为E,内阻为r。闭合开关,调节滑动变阻器R的滑片的位置,可以改变外电路的电阻,电压表的示数U、电流表的示数I、电源的总功率P都将随之改变。以下四幅图中能正确反映P- I、P- U关系的是(   )


A . B . C . D .
如图所示,闭合开关后, 的电阻两端的交流电压为 ,电压表和电流表均为理想交流电表,则(   )

A . 该交流电周期为 B . 电压表的读数为 C . 电流表的读数为 D . 电阻的电功率为
某型号玩具小车的电动机额定工作电压为5V,工作电流为200mA,车上装有100cm2的太阳能电板,可用太阳能电板为该模型的电池供电。已知太阳辐射的总功率约为4 × 1026W,太阳到地球的距离为1.5 × 1011m,考虑到能量损耗,太阳光只有60%的能量传播到达地面,小车的太阳能电板的光电转化效率为16%,若垂直电板光照6h,则该玩具小车最长可工作时间约为多少( )

A . 4h B . 6h C . 8h D . 10h
充电宝内部的主要部件是锂电池,充电宝中的锂电池在充电后,就是一个电源,可以给手机充电。充电宝的铭牌通常标注的是“ ”(毫安时)的数量,即锂电池充满电后全部放电的电荷量。机场规定:严禁携带额定能量超过 的充电宝搭乘飞机。则根据以下充电宝铭牌,不能带上飞机的是(   )
A . ”“ B . ”“ C . ”“ D . ”“
如图,电源电动势为12V,内阻r为1Ω,电阻R为1Ω,小灯泡L标有“6V  12W”,电动机线圈电阻RM为0.5Ω。开关闭合后,小灯泡和电动机均能正常工作,则电源的总功率为W;电动机的输出功率为W。

潮汐能是海水周期性涨落运动中所具有的能量,是一种可再生能源。现建立一个简化模型,某发电站大坝内储水水库的有效面积为 , 涨潮时,当大坝外侧海平面高度为时(以海水流入前的水库水面为参考系),打开大坝下面通道的闸门海水流入,此过程中通道处的水轮机利用水流的动能发电,直至大坝内外水面等高,关闭闸门。等到完全退潮后,开闸放水,再次发电,直至大坝内外水面再次相同,关闭闸门,等待下一次涨潮发电(此时的水库水面高度即为涨潮前的水库水面高度)。由于海洋很大,大坝外的海平面高度在海水流入、流出水库过程中几乎不变,潮水一天涨落两次,海水的势能有25%转化为电能,则这个发电站一天的发电量约为(   )

A . B . C . D .
如图所示为某小型电站高压输电示意图。发电机输出功率恒定,升、降压变压器均为理想变压器。在输电线路的起始端接入A、B两个互感器(均为理想),互感器原、副线圈的匝数比分别为100:1和1:10,电压表的示数为220V,电流表的示数为5A,线路总电阻r=10Ω,则下列说法正确的是(   )

A . 互感器A是电流互感器,互感器B是电压互感器 B . 线路上损耗的功率250W C . 发电机输出的电功率1100kW D . 用户使用的用电设备越多,降压变压器输出电压U4大小不会改变
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