用输出电压为1.4 V、输出电流为100 mA的充电器对内阻为2 Ω的镍-氢电池充电,如图25-1所示,下列说法中正确的是( )
A.电能转化为化学能的功率为0.12 W
B.充电器消耗的电功率为0.14 W
C.充电时,电池消耗的热功率为0.02 W
D.充电器把0.14 W的功率贮存在电池内
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将一物体从地面竖直上抛出,设物体运动过程中所受的空气阻力大小恒定,物体在地面时的重力势能为零,则物体从抛出到落回原地的过程中,物体的机械能E与物体距地面高度h的关系正确的是图19-5中的( )
A B C D
图19-5
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如图22-16所示是模拟净化空气过程的两种设计方案.含灰尘的空气密闭在玻璃圆筒(圆筒的高和直径相等)内.第一种方案:在圆筒顶面和底面加上电压U,沿圆筒的轴线方向形成一个匀强电场,尘粒运动方向如图甲所示;第二种方案:圆筒轴线处放一直导线,在导线与筒壁间也加上电压U,形成沿半径方向的辐向电场,尘粒运动方向如图乙所示.已知空气阻力与尘粒运动的速度成正比,即f=kv(k为一定值),假设每个尘粒的质量和电荷量均相同,重力不计.关于两种方案,下列说法正确的是( )
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图22-16
A.尘粒最终一定做匀速运动
B.灰尘沉积处的电场强度大小不相等
C.电场对单个尘粒做功的最大值相等
D.能实现匀速运动的尘粒的最终速率相等
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我国北京正、负电子对撞机的储存环是周长为240 m的近似圆形轨道.当环中的电流为10 mA时(设电子的速度是光速的1/10),则在整个环中运行的电子数目为(电子电荷量e=1.60×10-19 C)( )
A.5×1011 B.5×1010
C.1×102 D.1×104
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如图24-6所示为检测某传感器的电路图,传感器上标有“3 V,0.9 W”的字样(传感器可看作一个纯电阻),滑动变阻器R0上标有“10 Ω,1 A”的字样,电流表的量程为0.6 A,电压表的量程为3 V.
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图24-6
(1)根据传感器上的标注,计算传感器的电阻和额定电流.
(2)若电路元件均完好,检测时,为了确保电路各部分的安全,在a、b之间所加的电源电压最大值是多少?
(3)根据技术资料可知,如果传感器的电阻变化超过了1 Ω,则该传感器就失去作用,实际检测时,将一个恒压的电源接在图中a、b之间(电源电压小于上述所求的电压的最大值),闭合开关S,通过调节R0来改变电路中的电流和R0两端的电压,检测记录如下:
|
| 电压表示数U/V | 电流表示数I/A |
| 第一次 | 1.48 | 0.16 |
| 第二次 | 0.91 | 0.22 |
若不计检测电路对传感器电阻的影响,通过计算分析,你认为这个传感器是否还能使用?此时a、b间所加的电压是多少?
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如图25-6所示,一台电动机提着质量为m的物体,以速度v匀速上升.已知电动机线圈的电阻为R,
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图25-6
电源电动势为E,通过电源的电流为I,当地重力加速度为g,忽略一切阻力及导线电阻,则( )
A.电源内阻r=
-R
B.电源内阻r=
-
-R
C.如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗的功率将变大
D.如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗的功率将变小
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用螺旋测微器测量一根电阻丝的直径,测量结果如图26-1甲,其读数为________mm.用游标为50分度的卡尺测量某圆筒的内径,则该游标卡尺的标尺每一小格的长度为________mm,测量结果如图26-1乙所示,此工件的直径为________cm.
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图26-1
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如图28-2所示,一根通电直导线垂直放在磁感应强度B=1 T的匀强磁场中,在以导线截面的中心为圆心、r为半径的圆周上有a、b、c、d四个点.已知a点的实际磁感应强度为0,则下列叙述正确的是( )
A.直导线中的电流方向垂直纸面向里
B.b点的实际磁感应强度为
T,方向斜向上,与B的夹角为45°
C.c点的实际磁感应强度也为0
D.d点的实际磁感应强度与b点相同
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如图31-4所示,一半圆形铝框处在水平向外的非匀强磁场中,场中各点的磁感应强度为By=
,y为该点到地面的距离,c为常数,B0为一定值.铝框平面与磁场垂直,直径ab水平,(空气阻力不计)铝框由静止释放下落的过程中( )
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图31-4
A.铝框回路磁通量不变,感应电动势为0
B.回路中感应电流沿顺时针方向,直径ab两点间电势差为0
C.铝框下落的加速度大小一定小于重力加速度g
D.直径ab受安培力向上,半圆弧ab受安培力向下,铝框下落加速度大小可能等于g
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