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13.一直流电动机正常工作时两端的电压为U,通过的电流为I,电动机线圈的电阻为r.该电动机正常工作时,下列说法正确的是(  )
A.电动机消耗的电功率为IUB.电动机的输出功率为IU-I2r
C.电动机的发热功率为$\frac{{U}^{2}}{r}$D.I、U、r三个量间满足I=$\frac{U}{r}$

分析 电动机正常工作时,其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不再成立,其电功率P=UI,发热功率P=I2r,输出功率根据能量守恒分析得到P=P-P

解答 解:A、电动机正常工作时,电动机消耗的电功率P=UI.故A正确.
B、C电动机的发热功率P=I2r,根据能量守恒定律得到,电动机的输出功率P=P-P=UI-I2r.故B正确,C错误.
D、电动机正常工作时,其电路是非纯电阻电路,电能一部分转化为内能,则有UIt>I2rt,得到U>Ir.故D错误.
故选:AB

点评 本题考查对非纯电阻电路电功率、热功率和输出功率关系的理解和运算能力.要注意在非纯电阻电路中,求电功率,只能用P=UI,求发热功率只能用P=I2r.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.用水平力F=30N拉着一个质量为2kg的物体在水平面上由静止做匀加速直线运动,某时刻将力F随时间均匀减小.整个过程物体所受的摩擦力随时间变化如图中实线所示,求:
(1)物体做匀加速直线运动的加速度;
(2)整个过程物体运动的时间;
(3)物体做匀加速直线运动发生的位移.

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4.如图所示,质量m1=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=1.5 m,现有质量m2=0.2kg、可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止,物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10 m/s2,求:
(1)物块在车面上滑行的时间t;
(2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v0′不超过多少.

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1.在赤道上空,沿东西向水平放置一根通以自东向西电流的导线,则此导线(  )
A.受到竖直向上的安培力B.受到竖直向下的安培力
C.受到由南向北的安培力D.受到由西向东的安培力

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8.一质量m=50kg的小孩站在竖直电梯内的体重计上.电梯从t=0时刻由静止开始启动,在0到7s内体重计示数F的变化如图所示.试问:
(1)小孩乘电梯是上楼还是下楼?简述理由;
(2)在这段时间内电梯运动的距离是多少?取g=10m/s2

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18.光滑的平行金属导轨水平放置,电阻不计,导轨间距为l=1m,左侧接R=0.3Ω的电阻.区域cdef内存在垂直轨道平面向下的有界匀强磁场,磁感应强度B=1T,磁场宽度为s=1.5m.一质量m=1kg,电阻r=0.2Ω的金属棒MN置于导轨上,与导轨垂直且接触良好.金属棒受到水平力F的作用,从磁场的左边界由静止开始做匀加速运动,加速度a=0.5m/s2

(1)求水平力F与速度v的关系;
(2)若在金属棒未出磁场区域时撤去外力,此后棒的速度v随位移x的变化规律满足v=v0-$\frac{{B}^{2}{l}^{2}}{m(R+r)}$x,且棒运动到ef处时恰好静止.
①通过计算证明金属棒在撤去外力后的过程满足动能定理.
②画出金属棒在整个运动过程中速度随位移的变化所对应的图线(要求有解析过程,并在坐标轴上标出关键点).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,有一竖直固定在地面的透气圆筒,筒中有一轻弹簧,其下端固定,上端连接一质量为m的薄滑块,当滑块运动时,圆筒内壁对滑块有阻力的作用,阻力的大小恒为Ff=$\frac{1}{2}$mg(g为重力加速度).在初始位置滑块静止,圆筒内壁对滑块的阻力为零,弹簧的长度为l.现有一质量也为m的物体从距地面2l处自由落下,与滑块发生碰撞,碰撞时间极短.碰撞后物体与滑块粘在一起向下运动,运动到最低点后又被弹回向上运动,滑动到刚发生碰撞位置时速度恰好为零,不计空气阻力.求
(1)物体与滑块碰撞后共同运动速度的大小;
(2)下落物体与薄滑块相碰过程中损失的机械能多大.
(3)碰撞后,在滑块向下运动的最低点的过程中弹簧弹性势能的变化量.

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2.下列对物体带电现象的叙述,正确的是(  )
A.物体带电量有可能是3×10-19C
B.物体所带电荷量可以小于元电荷
C.摩擦起电的本质是电荷发生了转移
D.经过摩擦使某物体带正电是因为产生了额外的正电荷

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3.一物体的位移函数式是s=2t+2t2(m),那么它的初速度和加速度分别是(  )
A.2m/s,4m/s2B.2m/s,2m/s2C.1m/s,0.4m/s2D.2m/s,1m/s2

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