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7.电动机的电枢阻值为R,电动机正常工作时两端电压为U,通过电流为I,下列正确的是(  )
A.电动机的输入功率是UIB.电动机线圈的热功率为$\frac{{U}^{2}}{R}$
C.电动机线圈的热功率为I2RD.电动机的输出功率为UI-I2R

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,其输入的电功率为P=UI,发热功率为P=I2R,输出功率根据能量守恒分析得到.

解答 解:A、电动机正常工作时,电动机的输入功率是 P=UI.故A正确.
BC、电动机的发热功率P=I2R,由于欧姆定律不再成立,I≠$\frac{U}{R}$,则P≠$\frac{{U}^{2}}{R}$.故B错误,C正确.
D、根据能量守恒定律得到,电动机的输出功率P=P-P=UI-I2R.故D正确.
故选:ACD

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,由于欧姆定律不成立,P≠$\frac{{U}^{2}}{R}$.

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17.一物体做匀变速直线运动,物体开始运动的前8s内的速度-时间图象如图所示.由图象可知(  ) 
A.该物体在这8s内一直都做减速运动B.该物体在4s末回到出发点
C.该物体在4s末的速度为零D.该物体运动的速度方向保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.某实验小组利用图(a)所示实验装置及数字化信息系统探究“外力做功与小车动能变化的关系”.实验时将小车拉到水平轨道的O位置由静止释放,在小车从O位置运动到 A位置过程中,经计算机处理得到了弹簧弹力与小车位移的关系图线如图(b) 所示,还得到了小车在 A位置的速度大小vA;另外用电子秤测得小车(含位移传感器发射器)的总质量为m.回答下列问题:

(1)由图(b)可知,图(a)中A位置到力传感器的距离大于(“小于”、“等于”或“大于”)弹簧原长.
(2)小车从O位置运动到A位置过程中弹簧对小车所做的功W=$\frac{{F}_{0}+{F}_{A}}{2}$•xA,小车的动能改变量△Ek=$\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}$.( 用m、vA、FA、F0、xA中各相关物理量表示)
(3)若将弹簧从小车上卸下,给小车一初速度v0,让小车从轨道右端向左端滑动,利用位移传感器和计算机得到小车的速度随时间变化的图线如图(c)所示,则小车所受轨道摩擦力的大小f=m$\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$.( 用m、v0、tm中各相关物理量表示)
(4)综合步骤(2)、(3),该实验所要探究的“外力做功与小车动能变化的关系”表达式是(F0+FA-2m$\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$)xA=mvA2.( 用m、vA、FA、F0、xA、v0、tm中各相关物理量表示)

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15.如果电场强度的大小和方向处处相同,这样的电场叫匀强电场.避雷针利用了尖端放电的原理.

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2.如图所示为静电分析器(某种质谱仪的一部分)的工作原理示意图,其中心线半径为R的四分之一圆形通道内有均匀辐向电场,方向沿径向指向圆心O,且与圆心O等距的各点电场强度大小相等.一粒子以速率v垂直电场方向射入静电分析器后,沿半径为R的中心线做圆周运动.飞离后进入方向垂直纸面向外的磁感应强度为B的匀强磁场中.最终打在胶片MO上的某点,可测算出粒子在磁场中的运动半径r.不计粒子所受重力.下列说法中正确的是(  )
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B.根据题设的已知条件能求出粒子的比荷$\frac{q}{m}$
C.根据题设的已知条件能求出半径为R处的电场强度E的大小
D.只有速率为v的粒子才能通过静电分析器

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.对于初速度为零的匀加速直线运动,以下说法不正确的是(  )
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19.如图所示是质量为1kg的滑块在水平面上做直线运动的v-t图象.下列判断正确的是(  )
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16.一辆汽车沿平直公路行驶,开始以20m/s的速度行驶了全程的$\frac{1}{2}$,接着以速度30m/s行驶其余的$\frac{1}{2}$的路程,则全程的平均速度(  )
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