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【题目】电动机正常工作时(

A. 电能全部转化为内能

B. 电能全部转化为机械能

C. 电能主要转化为机械能,只有一小部分转化为内能

D. 电功率等于热功率之和

【答案】C

【解析】电动机是利用通电线圈在磁场中受力转动的原理制成的。电动机工作时,电流通过线圈(有电阻)时会产生热量,消耗一部分电能,消耗的电能主要转化为机械能,故C正确,ABD错误;

故选C

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于万有引力定律的发现,符合历史事实的是 ( )

A. 开普勒通过分析第谷的天文观测数据发现了万有引力定律

B. 牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测出了万有引力常量

C. 牛顿发现了万有引力定律,笛卡儿测出了万有引力常量

D. 牛顿发现了万有引力定律并测出了万有引力常量

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,MN为两平行金属板,期间电压为U。质量为m、电荷量为+q的粒子,从M板由静止开始经电场加速后,从N板上的小孔射出,并沿与ab垂直的方向由d点进入abc区域,不计粒子重力,一直bc=lc=60°b=90°ad=

(1)求粒子从N板射出时的速度v0

(2)abc区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,要使粒子不从bc边界射出,则磁感应强度应为多大?

(3)abc区域内存在平行纸面且垂直bc方向的匀强电场,要使粒子不从ac边界射出,电场强度应为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,光滑水平面上有大小相同的AB两球在同一直线上运动。两球质量关系为mB=2mA,规定向右为正方向,AB两球的动量均为6kg·m/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量增量为–4 kg·m/s,则

A. 若左方是A球,碰撞后AB两球速度大小之比为2∶5

B. 若左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶10

C. 若右方是A球,碰撞后AB两球速度大小之比为2∶5

D. 若右方是A球,碰撞后AB两球速度大小之比为1∶10

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,有一固定在水平绝缘平面上足够长的金属导轨,其电阻不计,但表面粗糙,导轨左端连接一个电阻R,把一个质量为m的金属棒(电阻也不计)放在导轨上,并与导轨垂直,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直.用水平恒力Fab棒从静止起向右拉动的过程中,以下结论正确的有( )

A. 恒力F做的功等于电路产生的电能

B. 恒力F和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能

C. 克服安培力做的功等于电路中产生的电能

D. 恒力F和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能和导体棒获得的动能之和

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某质点做匀速圆周运动,下列说法正确的是(  )

A. 因为速度大小始终不变,所以做的是匀速运动

B. 因为角速度恒定不变,所以做的是角速度不变的周期运动

C. 因为速度大小不变,所以加速度为零,处于平衡状态

D. 做圆周运动的物体,其所受外力的合力的方向一定指向圆心

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,ABCDO都是处于竖直平面内的光滑圆弧形轨道,OA处于水平位置。AB是半径为R2 m1/4圆周轨道,CDO是半径为r1 m的半圆轨道,最高点O处固定一个竖直弹性挡板。DCDO轨道的中央点。BC段是水平粗糙轨道,与圆弧形轨道平滑连接。已知BC段水平轨道长L2 m,与小球之间的动摩擦因数μ04。现让一个质量为m1 kg的小球PA点的正上方距水平线OAH处自由下落。(取g10 m/s2

1)当H14 m时,问此球第一次到达D点对轨道的压力大小。

2)当H14 m时,试通过计算判断此球是否会脱离CDO轨道。如果会脱离轨道,求脱离前球在水平轨道经过的路程。如果不会脱离轨道,求静止前球在水平轨道经过的路程。

3)为使小球仅仅与弹性板碰撞二次,且小球不会脱离CDO轨道,问H的取值范围。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,要使Q线圈产生图示方向的电流,可采用的方法有

A. 闭合电键K后,把R的滑片向右移

B. 闭合电键K后,把R的滑片向左移

C. 闭合电键K后,把P中的铁心从左边抽出

D. 闭合电键K后,把Q靠近P

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是(  )

A. 做平抛运动的物体加速度一直增大

B. 做圆周运动的物体,其加速度一定指向圆心

C. 不共线的两个初速度不为零的匀变速直线运动的合运动一定是匀变速运动

D. 物体在恒力作用下做曲线运动,在相同时间内的速度变化量一定相同

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