【物理】电功率知识点总结

【物理】电功率知识点总结一、电功率选择题1．如图所示电路，电源电压恒定，R为光敏电阻，其阻值随着光照的增强而减小，为定值电阻，当光照减弱时A.

V与示数的比值减小

B.

V与示数的比值不变C.

与示数之差变大

D.

电路消耗的总功率减小【答案】D【解析】【解答】A、由欧姆定律可知，V与示数的比值为光敏电阻R的阻值，因R的阻值变大，则该比值变大，A不符合题意；B、电压表示数不变，示数变小，则V与示数的比值变大，B不符合题意；C、由并联电路的特点可知，与示数之差为通过的电流，保持不变，C不符合题意；D、电源电压不变，总电流变小，根据可知，总功率减小，D符合题意。故答案为：D。【分析】光敏电阻R与定值电阻R0并联，电压表测量的是R两端的电压（即电源的电压），保持不变；电流表A1测量的是通过R的电流，电流表A2测量的是干路中的电流；已知光敏电阻R的阻值随着光照的增强而减小，则当光照减弱时，R的阻值变大，根据欧姆定律可知，通过R的电流变小，即电流表A1示数变小；通过R0的电流不变，而通过R的电流变小，所以干路中的电流变小，即电流表A2示数变小，根据P=UI可知，总功率减小.2．如图所示，电源电压保持12V不变，小灯泡L上标有“6V3W”字样，滑动变阻器最大电阻值R=48Ω，闭合开关，若不考虑灯丝电阻随温度的变化，下列说法正确的是（

）A.

要使电压表的示数增大1V，小灯泡L两端的电压就会减小1VB.

小灯泡L的最小实际电功率为0.6WC.

当滑片P移到变阻器的中点时，小灯泡L正常发光D.

当滑片P移到最右端时，通电10s滑动变阻器消耗的电能是19.2J【答案】D【解析】【解答】由电路图可知，闭合开关后，滑动变阻器R与灯泡L串联，电压表测灯泡L两端的电压。（1）由电压表测灯泡L两端的电压可知，电压表的示数增大1V，小灯泡L两端的电压就会增大1V，A不符合题意；（2）由P＝UI＝可得，灯泡的电阻：＝12Ω，当滑片P移到最右端时，接入电路中的电阻最大，电路中的电流最小，小灯泡的实际功率最小，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，电路中的最小电流：I＝＝0.2A，则小灯泡L的最小实际电功率：PL小＝I2RL＝（0.2A）2×12Ω＝0.48W，B不符合题意；通电10s滑动变阻器消耗的电能：WR＝I2Rt＝（0.2A）2×48Ω×10s＝19.2J，D符合题意；（3）当滑片P移到变阻器的中点时，电路中的电流：I′＝A，此时灯泡的实际功率：PL′＝（I′）2RL＝（A）2×12Ω≈1.33W＜3W，所以，此时灯泡不能正常发光，C不符合题意。故答案为：D。【分析】闭合开关后，滑动变阻器R与灯泡L串联，电压表测灯泡L两端的电压.（1）电压表示数的变化和灯泡两端的电压变化相同；（2）根据P=UI=求出灯泡的电阻，当滑片P移到最右端时，接入电路中的电阻最大，电路中的电流最小，小灯泡的实际功率最小，根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的最小电流，利用P=I2R求出小灯泡L的最小实际电功率，再利用W=UIt=I2Rt求出通电10s滑动变阻器消耗的电能；（3）当滑片P移到变阻器的中点时，根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的电流，利用P=I2R求出小灯泡L的实际功率，然后与灯泡的额定功率相比较确定是否正常发光.3．有两只灯泡L1、L2，分别标有“220V（100W”和“220V（40W”的字样。若不考虑温度对灯丝电阻的影响，下列说法中正确的是（

）A.

两灯正常发光时，L1的电阻较大B.

两灯并联接入220V的电路，L1、L2消耗功率之比是2:5C.

两灯串联接入220V的电路，L1消耗的功率小于25WD.

两灯串联接入220V的电路，两灯泡消耗总功率大于40W小于100W【答案】C【解析】【解答】解：（1）由P=UI=可得，两灯泡正常发光时的电阻分别为：则R1<R2，即L1的电阻较小，A不符合题意；（2）两灯并联接入220V的电路，它们两端的电压等于220V，均能正常发光，则L1、L2消耗功率之比P1：P2=100W：40W=5：2，B不符合题意；（3）两灯串联接入220V的电路时，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，电路中的电流，消耗的功率，C符合题意；两灯泡消耗总功率，D不符合题意。故答案为：C。【分析】根据P=UI=求出两灯泡正常发光时的电阻，然后比较两灯泡的电阻关系；两灯并联接入220V的电路时，实际功率和额定功率相等，据此得出L1、L2消耗功率之比；两灯串联接入220V的电路时，根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的电流，根据P=UI=I2R求出L1消耗的功率，根据P=UI求出两灯泡消耗总功率.4．有两个额定电压相同的电热水壶甲和乙，甲的额定功率为1800W，乙的额定功率为1200W．两个电热水壶都正常工作时，下列说法中正确的是（

）A.

甲电热水壶两端的电压较高

B.

电流通过甲电热水壶做功较快C.

通过两个电热水壶的电流相等

D.

相同时间内，两个电热水壶消耗的电能一样多【答案】B【解析】【解答】A.因为两个电热水壶的额定电压相同，且两个电热水壶都正常工作，即在额定电压下工作，所以甲、乙电热水壶两端的电压相等，A不符合题意；B.都正常工作时，甲的额定功率大，所以电流通过甲电热水壶做功较快，B符合题意；C.都正常工作时，甲的额定功率大，根据，通过甲电热水壶的电流大，C不符合题意；D.都正常工作时，甲的额定功率大，根据可知，相同时间内，甲电热水壶消耗的电能多，D不符合题意；故答案为：B。【分析】电功率是表示电流做功快慢的物理量；根据P=UI和W=Pt来作出分析和解答.5．下列表述正确的是（

）A.

电视机正常工作电流约为1.57AB.

电水壶电阻为4840ΩC.

同种电荷互相排斥D.

磁极间在不接触时无法发生相互作用【答案】C【解析】【解答】A.电视机正常工作电流：，故A错误；B.电水壶的电阻为：，故B错误；C.两个带有正电荷的小球之间的距离明显增大，说明同种电荷相互排斥，故C正确；D.磁极间在不接触时能够发生相互作用，故D错误。故选C。【分析】（1）已知额定功率和额定电压根据计算正常工作电流；（2）已知额定功率和额定电压根据计算电阻；（3）同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引；（4）磁体之间的磁力不需要相互接触就能发生力的作用。6．下列家用电器中，利用电流热效应工作的是（

）A.

抽油烟机

B.

电视机

C.

电饭锅

D.

电风扇【答案】C【解析】【解答】解：抽油烟机、电风扇、主要是把电能转化为机械能，电视机主要是把电能转化为声能和光能，只有电饭锅是把电能转化为内能，是利用电流的热效应．故ABD不符合题意，C符合题意．故选C．【分析】电流的热效应就是把电能转化为内能．7．2017•黄冈）下列关于电和磁的说法正确的是（

）A.

金属导体中的电流方向与导体中自由电子定向移动方向相同B.

家庭电路中同时工作的用电器总功率越大，通过电能表的电流越大C.

磁场中某点的磁场方向与该点小磁针静止时南极的指向相同D.

电动机是根据电磁感应原理工作的【答案】B【解析】【解答】解：A、自由电子是负电荷，所以金属导体中的电流方向与自由电子定向移动方向相反，故A错误；B、接入电路的用电器总功率越大，由公式I=可知通过电能表的电流就越大，故B正确；C、小磁针静止时N极所指的方向为该点磁场的方向，故C错误；A、电动机是利用通电线圈在磁场中受力转动的原理制成的，故D错误．故选B．【分析】（1）物理学中规定正电荷定向移动的方向为电流方向；（2）家庭电路电流大的原因：总功率过大；（3）我们规定小磁针N极所指的方向为该点磁场的方向；（4）带电磁铁的仪器利用的是电流的磁效应原理．8．小王在一次家庭探究活动中，在作业本上做了如下5条记录：①电饭煲铭牌上标有“220V，800W，50Hz”等字样；②使用试电笔时，手必须接触笔尾的金属体；③电视机上安装的动圈式扬声器，其运作原理是电磁感应；④床头灯的开关是串联在电路上的；⑤体温计的刻度范围通常是35～42℃，分度值为1℃．你认为小王的记录完全正确的是（

）A.

①②③

B.

②④⑤

C.

①②④

D.

①③⑤【答案】C【解析】【解答】解：①电饭煲铭牌上标的220V是电饭煲的额定电压、800W是电饭煲的额定功率、50Hz是所接交流电的频率，故①正确；②使用试电笔时，笔尖接触电线，手接触笔尾的金属体，故②正确；③动圈式扬声器的工作原理：通电线圈在磁场中受力运动，故③错；④开关和所控制的用电器是串联的，故④正确；⑤体温计的刻度范围通常是35～42℃，分度值为0.1℃，故⑤错．故选C．【分析】利用下列知识分析判断：（1）用电器铭牌上标有：额定电压、额定功率、交流电的频率；（2）使用试电笔时，笔尖接触电线，手接触笔尾的金属体，若试电笔的氖管发光，则笔尖接触的是火线；（3）动圈式扬声器的工作原理：通电线圈在磁场中受力运动；动圈式话筒的工作原理：电磁感应；（4）开关和所控制的用电器是串联的，家用电器之间是并联的；（5）体温计的刻度范围通常是35～42℃，分度值为0.1℃．9．小明家上次査看电能表示数，本次查看时电能表读数如图所示，则下列说法正确的是（

）A.

他家在这段时间内消耗的电能为903kw·hB.

电能表是测量电功率的仪表C.

若只让一个标有“220V1000w”的电热水器正常工作10min，则电能表的圆盘转了600转D.

这个电能表的额定功率为2200W【答案】C【解析】【解答】A.根据电能表窗口示数差计算消耗的电能为8633.5kw.h-8543.2kw.h=90.3kw.h，A不符合题意；B.电能表是测量电功的仪表，B不符合题意；C.电热水器消耗的电能为，电能表实际转数为，C符合题意；D.电能表的最大电功率为，D不符合题意。故答案为：C.【分析】电能表是测量电功的仪表，利用电功率和时间可以计算消耗的电能，根据电压和电流可以计算电功率。10．下列估测最接近实际的是（）A.

一个鸡蛋的质量约为200g

B.

人感觉舒适的环境温度约为23℃C.

一位普通中学生的手掌宽度约为25cm

D.

家用电视机的功率约为1500W【答案】B【解析】【解答】解：A、一个鸡蛋的质量约为50g；B、人感觉舒适的环境温度为20﹣﹣26℃；C、一位中学生的手掌宽度约为10cm；D、家用电视机的功率约为200W．故选B【分析】做这种题目，要对一些常见的物理量要有一定的估测能力，根据生活常识去判断题目的对错．11．如图所示的电路，电源电压为3V，R1=15Ω，R2=5Ω，当开关S闭合时，下列分析正确的是（

）A.

R1、R2两端电压之比为3：1

B.

通过R1、R2电流之比为3：1C.

R1、R2消耗的电功率之比为1：3

D.

R1的电功率为1.8W【答案】C【解析】【解答】由电路图知道，R1、R2两电阻并联，由于并联电路各支路两端的电压相等，所以R1、R2两端电压之比是1：1，A不符合题意；由I=U/R知道，通过R1、R2电流之比是：I1：I2=U/R1：U/R2=R2：R1=5Ω：/15Ω=1：3，B不符合题意；由P=U2/R知道，R1、R2消耗的电功率之比是：P1：P2=U2/R1：U2/R2=R2：R1=1：3，C符合题意；由于两电阻并联，所以U1=U=3V，R1的电功率是：P1=U2/R1=（3V）2/15Ω=0.6W，D不符合题意，故答案为：C。【分析】根据并联电路的特点，当电压相等时，电流和电阻成反比，电功率和电阻成反比.12．如图是探究“电流通过导体时产生热的多少跟什么因素有关”的实验装置．通电前，A、B两个U型管内的液面相平，通电一定时间后，通过R1、R2的电流分别为I1、I2，则（

）A.

I1=I2，A管中的液面较低

B.

I1=I2，A管中的液面较高C.

I1＞I2，A管中的液面较低

D.

I1＞I2，A管中的液面较高【答案】D【解析】【解答】解：由图可知，右侧两电阻丝并联后与左侧电阻丝串联，并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以I1＞I2，故AB错误；由Q=I2Rt可知，通电时间相同时，I1＞I2，R1=R2=5Ω，所以左侧电阻产生的热量较多，密闭空气吸收热量后，体积不变，压强变大，左侧容器内气体的压强与大气压的差值较大，A测玻璃管液面较高．故选D．【分析】由电路图分析电阻丝的连接方式，根据串并联电路的电流特点可知通过它们的电流关系，根据Q=I2Rt比较两电阻产生的热量关系，密闭空气吸收热量后，压强变大，U形管内两液面的差值变大，据此进行解答．13．下列电器中，利用电流热效应工作的是（

）A.

电风扇

B.

电暖气

C.

电视机

D.

电磁继电器【答案】B【解析】【解答】A．电风扇的电动机工作时主要把电能转化为机械能，不是利用电流热效应工作的，A不符合题意；B．电暖气工作时把电能转化为内能，是利用电流热效应工作的，B符合题意；C．电视机主要是把电能转化为光能和声能，不是利用电流热效应工作的，C不符合题意；D．电磁继电器主要利用了电流的磁效应工作的，D不符合题意。故答案为：B【分析】电流的热效应：电流通过电阻要发热，这叫做电流的热效应.如电灯、电炉、电烙铁、电焊等，都是电流的热效应的例子.14．课外兴趣小组活动时，某校两同学通过实验研究小灯泡的电功率跟两端电压的关系，已知小灯泡的额定电压为2.5伏、额定功率为0.75瓦．小明同学设计了如图甲所示的电路进行研究，他先测出若干组电压和电流值，再由公式P=UI，求得对应的功率，并作出功率随电压变化的图线a．小红同学设计了如图乙所示的电路进行研究，她先由R=计算出小灯泡的电阻R，再测出若干个电压值，最后根据P=，求得对应的功率，也作出功率随电压变化的图线b．则下列反映了他们的实验结果的图线是（

）A.

B.

C.

D.

【答案】B【解析】【解答】（1）∵P=U2/R，∴灯泡正常发光时的电阻R=U2额/P额=（2.5V）2/0.75W≈8.3Ω；由题意知：P甲=U2/R和P乙=U2/8.3Ω，由此可见，电功率P关于电压U的二次函数（跟y=ax2+bx+c，且a＞0，b=0，c=0时相符合），故图象是经过原点开口向上的抛物线，CD不符合题意；（2）∵P甲=U2/R和P乙=U2/8.3Ω，灯泡电阻R随温度升高而变大，∴①当小灯泡两端电压U＜2.5V时，小灯泡在低于额定电压下工作，它的电阻R＜8.3Ω，则P甲＞P乙，此时抛物线a在抛物线b的上方．②当小灯泡两端电压U=2.5V时，小灯泡在额定电压下工作，它的电阻R=8.3Ω，则P甲=P乙=0.75W，且此时两抛物线相交；③当小灯泡两端电压U＞2.5V，小灯泡在高于额定电压下工作，它的电阻R＞8.3Ω，则P甲＜P乙，此时抛物线a在抛物线b的下方。综上所述，B图中的图线反映了他们的实验结果，A不符合题意，B符合题意.故答案为：B.【分析】根据电功率的计算公式求电功率和电阻，当温度升高时，电阻变大，电功率变化明显.15．如图甲，电源电压恒定，R0为定值电阻，电阻R的阻值随环境温度变化而改变．改变环境温度，定值电阻R0两端的电压U0随温度t变化的关系如图乙所示．则下列描述R两端的电压U、电路消耗的总功率P随温度t变化的关系图线中，可能正确的是（

）A.

B.

C.

D.

【答案】B【解析】【解答】由图甲知道，R0与R串联，电压表测量的是R0的电压；由图乙知道，随着温度的升高，R0两端的电压降低，说明随着温度的升高电阻R两端的电压增加，由串联分压知道，随着温度的升高R的阻值的阻值增加，R两端的电压增大，A不符合题意，B符合题意；随着R的阻值的阻值增加，电路的总电阻增加，由欧姆定律知道，电路的总电流减小，由P=UI知道，电源电源不变，总电流减小，所以电路的总功率减小，D不符合题意，由图乙知道，电路的电流与温度呈线性变化，所以总功率与温度也呈线性变化，C不符合题意，故答案为：B。【分析】结合电路图理清电路的连接方式及电表的测量对象，由于电阻R的阻值随环境温度的变化而变化，由图乙可知，当温度升高时电阻R0两端的电压线性变小，定值电阻的电流线性变小；根据串联电路电压的特点，判断出电阻R两端的电压的变化；因为电源电压保持不变，根据P=UI判断出电路消耗的总功率的变化.16．如图甲所示,电源电压保持不变,小灯泡上标有“4V"字样,电流表的量程为0~0．6A图乙是小灯泡的电流随其电压变化的图象。滑动变阻器R1的最大阻值为20Ω,定值电阻R2的阻值为10Ω．当闭合S和S2,断开S1,滑片移到中点时,小灯泡L恰好正常发光，则下列说法正确的是（

）A.

电源电压为5VB.

闭合S和S2,断开S1,滑片移到中点时,用一个“4V0．5W的灯泡L’替换L,则将正常发光C.

闭合S和S2,断开S1,当小灯泡的功率为0．8W时,滑动变阻器的阻值是17．5ΩD.

闭合S和S1,断开S2,为保证电路安全,电阻R2的最大功率为8．1W【答案】C【解析】【解答】A.根据乙图可知，小灯泡的额定电压为4V时电流为0.5A，那么电源电压为：U总=UL+U变=4V+0.5A××20Ω=9V，故A错误；B.“4V

0.5W”灯泡电阻为：；原来灯泡的电阻；当闭合S和S2，断开S1，滑片移到中点时，变阻器的阻值不变，而灯泡电阻变大，那么它两端的电压肯定大于4V，因此它不能正常发光，故B错误；C.当闭合S和S2，断开S1，根据乙图可知，当灯泡的功率为0.8W时，灯泡的电压为2V，电流为0.4A；那么变阻器的电压为：U变=U总-UL=9V-2V=7V，变阻器的电阻为：，故C正确；D.闭合S和S1,断开S2，变阻器和R2串联，当变阻器的阻值为0时，电流为：，而电流表的量程是0.6A，因此通过电阻R2的最大电流为0.6A；它的最大电功率为：P2=I22R2=（0.6A）2×10Ω=3.6W，故D错误。故选C。【分析】（1）根据乙图得到灯泡正常发光时电压和；当闭合S和S2，断开S1，滑片移到中点时，变阻器与灯泡串联，根据公式U总=UL+U变计算电源电压；（2）在串联电路中，电压的分配与电阻成正比，判断替换灯泡后的电压是否为4V即可；（3）根据乙图判断灯泡功率为0.8W时灯泡的电压和电流，然后根据欧姆定律计算变阻器的阻值；（4）闭合S和S1,断开S2，变阻器和R2串联，计算变阻器阻值为0时的电流与电流表的量程比较，从而确定电阻R2的最大电流，最后根据公式P=I2R计算即可。17．如图所示的物理现象涉及的物理知识正确的是（

）A.B.C.D.A.

电风扇工作时主要将电能转化为机械能B.

家庭电路中的电能表是测量电流做功快慢的C.

法拉第根据图示电磁感应的原理制成了电动机D.

测电笔按图示的方法使用可以辨别家庭电路中的火线与零线【答案】A【解析】【解答】解：A、电风扇工作时，消耗了电能，得到了机械能，因此将电能转化为了机械能；故A正确；B、电能表是测量家庭电路消耗电能多少的仪表；故B错误；C、法拉第根据图示电磁感应的原理制成了发电机；故C错误；D、使用测电笔时，手必须接触笔尾金属体，笔尖接触导线，氖管发光，导线是火线；氖管不发光的是零线，故D错误．故选A．【分析】（1）用电器工作的实质是将电能转化为其它形式的能；（2）电能表是测量电能的仪表；（3）发电机的原理是电磁感应；（4）测电笔的正确使用方法：手接触笔尾金属体，笔尖接触导线，氖管发光，导线是火线；氖管不发光的是零线．本题综合考查了用电器工作的实质、电能表的作用、发电机的原理以及测电笔的使用方法等，属于基础知识考查范围．18．一灯泡标有“3.8V”字样，额定功率模糊不清，某同学设计了如图甲所示的电路进行测量，电源电压恒为6V，电压表、电流表使用的量程分别为0～3V、0～0.6A，滑动变阻器的规格为“10Ω1A”，他根据实验数据作出了电压表、电流表示数的U-I图像如图乙所示.则以下判断正确的是（

）A.

小灯泡的额定功率为0.88W

B.

滑片向左移时电压表示数变大，小灯泡变亮C.

变阻器允许连入电路的最大阻值约为8.82Ω

D.

小灯泡正常发光2s内，变阻器产生的电热为3.04J【答案】C【解析】【解答】A、如图电路，电压表与滑动变阻器并联，当滑动变阻器两端电压为2.2V时，根据串联电路的分压特点，此时灯泡两端的电压为：，由乙图得，此时电流为0.4A，故灯泡的功率为：，A不符合题意；B、如图滑片向左移时，接入电路的电阻变小，电流变大，小灯泡变亮，但根据串联电路的分压特点可知，电压表示数变小，B不符合题意；C、由乙图知，电压表为3V时，电流为0.34A，所以变阻器允许连入电路的最大阻值约为：，C符合题意；D.小灯泡正常发光2s内，变阻器产生的电热为：，D不符合题意.故答案为：C.【分析】（1）根据图像，灯泡正常发光时，变阻器两端的电压为2.2V，并确定此时电路中的电流，由公式P=UI便可计算出灯泡的额定电功率；（2）滑片向左滑动，变阻器的阻值变小，电路中电流变大，灯泡变亮，变阻器分压变小，从而可判断电流表和电压表的示数变化；（3）变阻器的阻值越大，两端的电压越大，根据电压表的量程确定电阻器两端的最大电压，根据图像确定此时的电流，由公式R=可得变阻器的最大值；（4）根据Q=W=UIt可计算出变阻器产生的电热.19．如图所示，R0为定值电阻，闭合开关后，当滑片P在某两点之间滑动时，电流表的示数变化范围是0.5～1.5A，电压表的示数变化范围是3～6V．小明通过推算，得出四个结论，其中错误的是（）A.

定值电阻R0的阻值为3Ω

B.

变阻器连入电路的电阻变化范围为2～12ΩC.

实验中R0两端的电压变化范围为1.5V～4.5V

D.

电路消耗的总功率的变化范围为3.75W～10.25W【答案】D【解析】【解答】由电路图可知，滑动变阻器与定值电阻R0串联，电流表测电路中的电流，电压表测滑动变阻器两端电压；当滑动变阻器接入电路阻值增大时，电路中电流减小，即电流表示数减小；变阻器接入阻值增大时，其分得电压增大，即电压表示数增大；所以，电流表与电压表的示数变化情况是相反的。A、由串联电路的电压特点和欧姆定律可得，电源电压U=UV+IR0，电流表示数变化范围是0.5A～1.5A，电压表的示数变化范围3V～6V，结合前面分析可知，当I=0.5A时，UV=6V，所以有U=6V+0.5A×R0﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①当I=1.5A时，UV=3V，所以有U=3V+1.5A×R0﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②联立①②解得：R0=3Ω，U=7.5V，A不符合题意；B、由题可知，电流表示数变化范围是0.5A～1.5A，电压表的示数变化范围3V～6V，滑动变阻器接入电路的阻值分别为：R滑===2Ω，R滑′===12Ω，即变阻器连入电路的阻值变化范围为2Ω～12Ω，B不符合题意；C、R0两端的电压分别为：U0=I最小R0=0.5A×3Ω=1.5V，U0′=I最大R0=1.5A×3Ω=4.5V，则R0两端的电压变化范围是1.5V～4.5V，C不符合题意；D、电路消耗的最小电功率：P最小=UI最小=7.5V×0.5A=3.75W，电路消耗的最大电功率：P最大=UI最大=7.5V×1.5A=11.25W，则电路消耗的总功率的变化范围为3.75W～11.25W，D符合题意。故答案为：D。【分析】根据电流的范围和电压的范围，结合欧姆定律计算公式和电功率计算公式，求电路中的电阻、分压情况和电功率.20．下列家用电器正常工作20min消耗电能最多的是（

）A.

电饭煲

B.

电热毯

C.

电视机

D.

电风扇【答案】A【解析】【解答】解：电饭煲的功率约为1000W，电热毯的功率约为100W，电视机的功率约为130W，电风扇的功率约为60W，由此可见，电饭煲的电功率最大，由W＝Pt可知，用电器正常工作相同时间，电饭煲消耗的电能最多。故答案为：A。【分析】根据生活常识及生活经验判断各用电器的功率大小，由W＝Pt可知，工作相同时间，用电器功率越大，消耗的电能越多。21．如图甲所示，是某型号电压力锅简化的工作电路图．R0是阻值为484Ω的保温电阻，R1是规格为“220V800W”的主加热电阻，R2是副加热电阻．电压力锅煮饭分为“加热升压→保压→保温”三个阶段，通过如图乙所示的锅内工作压强与时间“（P﹣t）”关系图象可了解其工作过程：接通电源，启动智能控制开关S，S自动接到a，同时S1自动闭合，电压力锅进入加热升压状态；当锅内工作压强达80kPa时，S1自动断开，进入保压状态，当锅内工作压强降至60kPa时，S1又会自动闭合；当保压状态结束，饭就熟了，S自动接到b，减压进入保温状态．电压力锅煮饭时，在正常加热升压和保压状态共耗电0.25kW•h，下列说法正确的是（

）A.

电压力锅是对大气压强的应用

B.

当锅内工作压强为40kPa时，电压力锅处于升压状态C.

电压力锅煮饭时，在正常加热升压和保压状态R1的工作时间是18min

D.

电压力锅正常工作时的最大电流是5A【答案】D【解析】【解答】解：A．高压锅煮饭熟得快是利用密闭液体的沸点随气压的增大而升高的原理，而不是利用了大气压的原理，A不符合题意；B．由图乙可知，当锅内工作压强为40kPa时，电压力锅可能处于升压状态，也可能处于保温状态，B不符合题意；C．由图乙可知，在正常加热升压和保压状态R1的工作时间分别为0～6min，9～12min，15～18min，即R1的工作时间t1=12min=0.2h，C不符合题意；D．R2的工作时间t2=18min=0.3h，在正常加热升压和保压状态消耗的电能W=P1t1+P2t2，即：0.25kW•h=0.8kW×0.2h+P2×0.3h，解得：P2=0.3kW=300W，两加热电阻同时工作时电路电流最大，则总功率P=P1+P2=800W+300W=1100W，由P=UI可得，I==5A，D符合题意．故答案为：D．【分析】高压锅煮饭熟得快是利用密闭液体的沸点随气压的增大而升高的原理；在正常加热升压和保压状态消耗的电能，正确分析电路是解题的关键.22．家用饮水机是一种双温电热器，其工作原理可简化为如图所示的电路，R1为定值电阻，R2为电热板，R1=3R2，a、b是温控开关S的两个触点，调节S可使饮水机处于加热或保温状态。则饮水机在加热与保温状态时R2消耗的电功率之比及有关说法正确的是（

）A.

4：1，S与a点接触时处于保温状态B.

16:1，S与a点接触时处于保温状态C.

4：1，S与b点接触时处于保温状态D.

16：1，S与b点接触时处于保温状态【答案】B【解析】【解答】当S接b时是加热状态，此时R2电功率为，当S接a时，电路串联，处于保温状态，R2的电功率为，则P1:P2=16:1，B符合题意。故答案为：B.【分析】根据电阻串联时，总电功率减小，根据电压和电阻可以计算电功率，根据电流和电阻可以计算电功率大小。23．有两只分别标有”6V3W“和”9V3W“的小灯泡L1、L2，不考虑温度对灯丝电阻的影响，下列说法正确的是（

）A.

L1和L2正常工作时的电流一样大

B.

L1和L2串联在一起同时使用时，两灯一样亮C.

L1和L2并联在一起同时使用时，两灯消耗的功率一样大

D.

将L1串联在一个12Ω的电阻，接在电源电压为12V的电路中，L1也能正常发光【答案】D【解析】【解答】A.由P=UI可得，两灯泡正常发光时的电流分别为：I1===0.5A，I2===A，所以两灯泡正常发光时的电流不一样，A不符合题意；B.由P=UI=可得，两灯泡的电阻分别为：R1===12Ω，R2===27Ω，两灯泡串联时通过的电流相等，但灯泡的电阻不同，由P=I2R可知，两灯泡的实际功率不相等，亮度不同，B不符合题意；C.L1和L2并联在一起同时使用时，它们两端的电压相等，但灯泡的电阻不同，由P=可知，两灯泡消耗的电功率不相等，C不符合题意；D.将L1串联在一个12Ω的电阻时，电路中的总电阻R总=R1+R=12Ω+12Ω=24Ω，电路中的电流I===0.5A，因电路中的电流和灯泡L1正常发光时的电流相等，所以L1能正常发光，D符合题意；故答案为：D。【分析】（1）根据P=UI