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15.如图所示,电源电动势E=12V,内电阻为r=1Ω,“3V,3W”的灯泡L与电动机M串联接在电源上,灯泡刚好正常发光,电动机刚好正常工作,电动机的线圈电阻R0=2Ω,下列说法中正确的是(  )
A.通过电动机的电流为1.6AB.电源的输出功率是12W
C.电动机消耗的电功率为4WD.电动机的输出功率为6W

分析 灯泡刚好正常发光,电压和功率达到额定值.由灯泡额定电压和额定功率,由公式P=UI求出灯泡额定电流,由串联电路特点可以求出通过电动机的电流.由闭合电路欧姆定律求出路端电压,然后由P=UI求出电源的输出功率和电动机消耗的功率.由串联电路特点求出电动机电压,由P=UI求出电动机输入功率,由P=I2R求出电动机热功率,电动机输入功率与热功率之差是电动机的输出功率.

解答 解:A、灯泡L正常发光,通过灯泡的电流:IL=$\frac{{P}_{L}}{{U}_{L}}$=$\frac{3}{3}$A=1A,电动机与灯泡串联,则通过电动机的电流是 IM=IL=1A,故A错误;
B、路端电压:U=E-Ir=12-1×1=11V,电源的输出功率:P=UIL=11W.故B错误;
CD、电动机两端的电压:UM=U-UL=11-3=8V;电动机消耗的电功率为 P=UMIM=8W,电动机的输出功率:P输出=UMIM-IM2R0=8×1-12×2=6W,故C错误,D正确;
故选:D

点评 电动机正常工作时是非纯电阻电路,输出功率等于输入功率与热功率之差;要注意功率公式的适用条件和各个功率之间的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.材料中所提到的甲站到乙站的距离是(  )
A.2050mB.1750mC.1850mD.1950m

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6.如图所示,质量m=2×10-3kg带负电的小物体,由轨道上端开始,以速度v0=1m/s沿轨道向下匀速滑动,小物体下表面有一绝缘层,与导轨间的动摩擦因数μ=$\frac{3}{8}$,轨道悬架在空中且与水平方向的夹角θ=37°,整个装置处于匀强电场中,场强E=1.0×10-6V/m,开始时E的方向垂直轨道向上.
(1)物体带的电量多大?
(2)设绝缘轨道长L=1m,物体运动1s末立即将E的方向改为垂直轨道向下,问:从运动开始起3s内小物体的位移是多大(设电场足够大)

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3.如图所示,电源电动势为E,内阻为r,当滑动变阻器的滑片P处于左端时,三盏灯L1、L2、L3 均发光良好.在滑片P从左端逐渐向右端滑动的过程中,下列说法中正确的是(  )
A.小灯泡L1、L2 变暗,L3变亮B.小灯泡L3 变暗,L1、L2 变亮
C.电压表V1、V2 示数均变大D.电压表V1、V2 示数之和变大

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10.匝数为100匝的线圈通有如图3所示的交变电流(图中曲线为余弦曲线的一部分),单匝线圈电阻r=0.02Ω,则在0~10s内线圈产生的焦耳热为(  )
A.80 JB.85 JC.90 JD.125 J

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20.如图所示是甲、乙、丙三个物体做直线运动的位移图象,在0~t1时间内,下列说法正确的是(  )
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7.如图所示,一串红灯笼在水平风力的吹动下发生倾斜,悬挂绳与竖直方向的夹角为30°.设每个红灯笼的质量均为m,绳子质量不计.则自上往下数第二个红灯笼对第三个红灯笼的拉力大小为(  )
A.$\frac{{2\sqrt{3}}}{3}mg$B.$\frac{{\sqrt{3}}}{3}mg$C.4mgD.2mg

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4.关于物体的速度和减速度,下列说法中正确的是(  )
A.火箭点火升空的瞬间,火箭的速度和加速度可能都为零
B.火炬手登上珠峰顶时,所在位置的重力加速度要小于9.8m/s2
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D.轿车速度变为100km/h时紧急刹车,这里轿车的速度100km/h是指平均速度

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5.下列说法正确的是(  )
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