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现将一盏“220V、40W”的灯泡接入电路中。不考虑灯丝电阻的变化,下列关于这只灯泡的说法错误的是

A.该灯泡正常发光时,灯丝的电阻为1210?

B.接到220V电源的两端,灯泡正常工作的电流约为0.18A

C.接到110V电源的两端,灯泡的实际功率为20w

D.接到110V电源的两端,灯泡的实际功率为10w

练习册系列答案
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阅读《超导体材料》,回答下题。

1911年,荷兰科学家卡末林—昂内斯(Heike Kam erlingh-Onnes)用液氦冷却汞,当温度下降到4.2K(零下268.95℃)时,水银的电阻完全消失。当温度降低到足够低时,有些材料的电阻变为零,这即为超导现象。1933年,荷兰的迈斯纳和奥森菲尔德共同发现了超导体的另一个极为重要的性质—完全抗磁性,也称迈斯纳效应。完全抗磁性是指磁场中的金属处于超导状态时,体内的磁感应强度为零的现象。迈斯纳效应使人们可以用此原理制造超导列车和超导船,由于这些交通工具将在悬浮无摩擦状态下运行,这将大大提高它们的速度和安静性,并有效减少机械磨损。另外利用超导悬浮还可制造无磨损轴承,将轴承转速提高到每分钟10万转以上。发生超导现象时的温度称为临界温度。2014年12月,我国科学家发现了一种新的铁基超导材料锂铁氢氧铁硒化合物,其超导转变温度高达40K(零下233.15摄氏度)以上,这是世界上首次利用水热法发现铁硒类新型高温超导材料,堪称铁基超导研究的重大进展,为相关体系新超导体的探索提供了新的研究思路。同时,为探索铁基高温超导的内在物理机制提供了理想的材料体系。

根据材料请回答下列问题

(1)当温度降低到足够低时,有些材料的___________变为零,这即为超导现象。

(2)荷兰的迈斯纳和奥森菲尔德共同发现了超导体的另一个极为重要的性质__________,

也称迈斯纳效应。把一块磁铁放在超导盘上方,超导盘磁化的方向与磁铁磁场的方向

______(填相同、相反),磁铁受到向上排斥力,就可悬浮在空中。

(3)若常温下超导体研制成功,则超导体适合做( )

A.电炉丝

B.输电线

C.滑动变阻器的线圈

D.电动机线圈

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在如图所示的文具中,通常情况下属于导体的是 ( )

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已知电阻丝R1与R2串联,R1 =10Ω ,R2=20Ω, 总电压U=6V,求:

(1)R1的电功率为多少?

(2)通电10mIn, R1和R2产生的总电热为多少?

(3)试利用欧姆定律及串联电路的电流、电压、电阻的规律,推导出串联(纯电阻)电路中的电

功率分配规律为:P1/ P2= R1/ R2

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科目:初中物理 来源:2016届安徽省安庆市初三上学期期末考试物理卷(解析版) 题型:选择题

关于下图所示现象的说法,错误的是

A.甲图:抽去玻璃隔板后,两瓶中的气体逐渐混合,这是气体的扩散现象

B.乙图: 试管内的水沸腾后,软木塞从试管口飞出时,软木塞的机械能转化为内能

C.丙图:缓慢向上提拉与水面接触的玻璃板,弹簧测力计示数变大,说明分子间存在引力

D.丁图:迅速拉动绕在金属管外的皮绳,橡皮塞从金属管口飞出,说明做功可以改变物体的内能

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科目:初中物理 来源:2016届安徽省安庆市初三上学期期末考试物理卷(解析版) 题型:填空题

当电流通过电阻时,电流做功而消耗电能,产生了热量,这种现象叫做电流的 效应。请你举出一个生活中利用这种效应来工作的用电器

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科目:初中物理 来源:2015-2016学年江西省宜春市初二上学期期末考试物理卷(解析版) 题型:简答题

小汽车的前挡风玻璃并不像两侧窗的玻璃一样竖直安装,而是倾斜一定的角度,用你所学过的光学知识解释一下这样做有什么好处?

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学校教学楼的楼道上张贴如图所示的宣传标牌,倡导同学们不要大声喧哗,养成轻声讲话的文明习惯。从声音的特性分析,“大声”和“轻声”是指声音的 大小;从控制噪声的角度分析,这是在 处减弱噪声。

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