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【题目】如图所示的电路中,电源电动势E=10V,内阻r=0.5Ω,电动机的电阻R0=1.0Ω,电阻R1=1.5Ω.电动机正常工作时,电压表的示数U1=3.0V,求:

(1)电源释放的总电功率;

(2)电动机消耗的总功率;

(3)电动机的机械功率;

(4)通电一分钟,电动机做的有用功为多少?

【答案】(1)P=20W (2) P=12W (3)P=8W (4)W=480J

【解析】(1)电动机正常工作时,总电流为

电源释放的电功率为PEI=10×2W=20W

(2)电动机两端的电压为UEIrU1=(10-2×0.5-3.0) V=6V

电动机消耗的电功率为:PUI=6×2 W=12W

(3)电动机的热功率为:PI2R0=22×1 W=4W

根据能量守恒定律,电动机将电能转化为机械能的功率PPP=12 -4 =8W

(4)

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,传送带以一定速度沿水平匀速运动,将质量m=1.0 kg的小物块轻轻放在传送带上的P点,物块运动到A点后被水平抛出,小物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑。B、C为圆弧的两端点,其连线水平,轨道最低点为O,已知圆弧对应圆心角θ=106°,圆弧半径R=1.0 m,A点距水平面的高度h=0.80m。小物块离开C点后恰好能无碰撞地沿固定斜面向上滑动,小物块到达D点时速度为零,已知小物块与斜面间的动摩擦因数,小物块到达O点时的速度为m/s,且B、C两点速度大小相等(取sin530=0.8,cos530=0.6,g=10 m/s2),求:

(1)小物块离开A点时的水平速度大小;

(2)小物块经过O点时,物体对轨道的压力大小;

(3)斜面上C、D点间的距离。

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【题目】如图所示,两条水平虚线之间有垂直于纸面向里,宽度为d=50cm,磁感应强度为B=1.0T的匀强磁场.边长为L=10cm的正方形线圈,质量为m=100g,电阻为R=0.020Ω.线圈下边缘到磁场上边界的距离为h=80cm.将线圈由静止释放,已知其下边缘刚进入磁场和刚穿出磁场时刻的速度相同.取g=10m/s2.求:

⑴线圈进入磁场的过程中产生的电热Q

⑵线圈下边缘穿越磁场的过程中,线圈的最小速度v

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,斜面与水平面之间的夹角为45°,在斜面底端A点正上方高度为6 m处的O点,以1 m/s的速度水平抛出一个小球,飞行一段时间后撞在斜面上,这段飞行所用的时间为()( )

A. 0.1 s B. 1 s C. 1.2 s D. 2 s

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【题目】为了研究有质量的滑轮对绳的拉力的影响规律,同学们设计了如图1所示的实验装置他们将置于长木板上的长方形盒子右端安装测力计A盒子很轻,盒内装有很多钩码,其总质量为m1,通过轻质绳子跨过光滑滑轮后,安装另一测力计B下方可以悬挂钩码,其与钩码总质量为m2).实验中,他们首先测出了滑轮质量为m=100g,通过逐渐将盒子里的钩码取出后依次增挂在B下方,分别读出运动过程中两测力计的读数TA和TB,得到多组数据,最后作出TA、TB与m2的关系曲线如图2所示由实验可知:

为了消除盒子与长木板之间的摩擦影响,应该将长木板 选填:左或右端垫起一定高度,使盒子能够匀速运动;

曲线 选填:I或Ⅱ是TA与m2的关系曲线其最大值为 N;

设两条曲线的拉力最大值所对应的m2取值之差为,猜想与滑轮质量有关,则其最可能的表达式为= ;若滑轮质量可以忽略,TB与m1、m2和重力加速度g的关系式为TB=

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【题目】下列物理量中既有大小又有方向的是

A. 质量 B. 路程 C. 位移 D. 时间

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【题目】要精确描述物体在某时刻或经过某位置时的运动快慢,就要知道这一时刻或这一位置的

A. 坐标 B. 瞬时速度 C. 平均速度 D. 加速度

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【题目】平板车停在水平光滑的轨道上,平板车上的人从固定在车上的货厢边沿水平方向顺着轨道方向跳出,落在平板车地板上的A点,A点距货厢的水平距离为L=4m,如图所示,人的质量为m,车连同货厢的质量为M=4m,货厢高度为h1.25m,求:

(1)在人跳出后到落到地板过程中车的反冲速度.

(2)人落在平板车地板上并站稳以后,车还运动吗?车在地面上移动的位移是多少?

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【题目】所示,一轻弹簧的两端与质量分别为的两物块AB相连接,并静止在光滑的水平面上.现使B瞬时获得水平向右的速度3m/s,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图像信息可得( )

A. 时刻两物块达到共同速度1m/s,且弹簧都处于伸长状态

B. 时刻弹簧由压缩状态恢复到原长

C. 两物体的质量之比为

D. 时刻的动能之比为:1

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