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【题目】如图甲是定值电阻和标有“8V 8W”灯泡LI-U关系图象,如图乙所示。电源电压恒定不变,内阻不计,滑动变阻器的最大阻值为12Ω.当开关SS闭合,开关S1断开,将滑动变阻器的滑片P滑到b端时,灯泡L的实际功率为1W.求:

1)灯泡正常发光10s,电流通过灯泡产生的热量?

2)电源电压?

3)当开关SS1S2同时闭合,调节滑片P,求电路消耗的最大功率?

【答案】(1)80J(2)8V(3)14.4W

【解析】

(1)因为,所以灯泡产生的热量为

(2)当开关SS2闭合,开关S1断开,将滑动变阻器R2的滑片P滑到b端时,灯泡与整个滑动变阻器串联,由图象知,灯泡实际功率

灯泡两端电压为

因为,所以滑动变阻器两端电压为

所以电源电压为

(3)当开关SS1S2同时闭合,滑动变阻器滑片位于最左端,灯泡和定值电阻R1并联,因为

所以灯泡实际功率

定值电阻阻值为

所以R1功率为

电路消耗的最大总功率为

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】用一台额定功率为P0=60kW的起重机,将一质量为m=500kg的工件由地面竖直向上吊起,不计摩擦等阻力,取g= 10m/s2.求:

1)工件在被吊起的过程中所能达到的最大速度vm

2)若使工件以a=2m/s2的加速度从静止开始匀加速向上吊起,则匀加速过程能维持多长时间?

3)若起重机在始终保持额定功率的情况下从静止开始吊起工件,经过t= 1.14s工件的速度vt= 10m/s,则此时工件离地面的高度h为多少?

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【题目】如图所示,电源电动势为E、内阻为r,电容器的电容为C,滑动变阻器R的最大阻值为R0,滑动片P位于滑动变阻器中央,电阻R1R2为定值电阻.已知R1=2R2=R0=4r,闭合开关S,则

A.电压表的示数为

B.电阻R2的热功率为滑动变阻器R的热功率的

C.电容器的带电量为

D.电源内阻消耗的热功率为电阻R消耗功率的2

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【题目】AB两物体同时同地同向出发,其运动的vt图象和at图象如图甲、乙所示,已知在0t0t02t0两段时间内,A物体在vt图象中的两段曲线形状相同,则有关AB两物体的说法中,正确的为( )

A. A物体先加速后减速

B. a22a1

C. t0时刻,AB两物体间距最小

D. 2t0时刻,AB两物体第一次相遇

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【题目】发射地球同步卫星要经过三个阶段:先将卫星发射至近地圆轨道1,然后使其沿椭圆轨道2运行,最后将卫星送入同步圆轨道3. 轨道12相切于Q点,轨道23相切于P点,如图所示. 当卫星分别在123轨道上正常运行时,以下说法正确的是(  )

A.卫星在轨道1上经过Q点时的加速度等于它在轨道2上经过Q点时的加速度

B.卫星在轨道1上经过Q点时的速度等于它在轨道2上经过Q点时的速度大小

C.同一卫星在轨道3上的动能大于它在轨道1上的动能

D.卫星由2轨道变轨到3轨道在P点要加速

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【题目】如图所示,在真空中的竖直平面内有一xoy平面直角坐标系,x轴下方有竖直向上的匀强电场,场强大小为E,且第三象限有垂直于纸面向外的水平匀强磁场;x轴上方有竖直向上的匀强电场,场强大小为。现有一电荷量的绝对值为q的带电小球,从第四象限中坐标值为(- 2 l0 A点以与y轴夹角θ = 30°的速度v0斜向左上运动,恰能沿直线运动并经过y轴上的N点进入第三象限,接着垂直于x轴进入第二象限。已知重力加速度为g,求:

1)带电小球的质量;

2)匀强磁场的磁感应强度;

3)带电小球从A点出发到第4次通过x轴时共经历的时间。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,甲是一个带正电的小物块,乙是一个不带电的绝缘物块,甲、乙叠放在一起静置于粗糙的水平地板上,地板上方空间有水平向里的匀强磁场.现用水平恒力拉乙物块,使甲、乙无相对滑动地一起水平向左加速运动, 则在加速运动阶段(

A.乙物块与地之间的摩擦力不断减小

B.甲、乙两物块间的摩擦力不断减小

C.乙物块与地之间的摩擦力大小不变

D.甲、乙两物块间的摩擦力不断增大

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【题目】如图甲所示,质量m=1kg的物块在平行斜面向上的拉力F作用下从静止开始沿斜面向上运动,t=0.5s时撤去拉力,其1.5s内的速度随时间变化关系如图乙所示,g10m/s2。则

A. 0.5s时拉力功率12W B. 1.5s内拉力做功9J

C. 1.5s后物块可能返回 D. 1.5s后物块一定静止

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【题目】如图甲所示,长为 4m的水平轨道AB与半径为R=0.45m的竖直半圆弧轨道BCB点相切,有一质量为 m=1kg的滑块(大小不计),从A处由静止开始受水平向右的力F作用,F的大小随位移变化的关系如图乙所示,到达B点撤去力F滑块与AB间的动摩擦因数为μ=0.25,与BC间的动摩擦因数未知,滑块到达C点对轨道的压力大小恰好等于自身重力,取g= 10m/s2.求:

(1)滑块到达B处时的速度大小:

(2)小球从BC克服摩擦力做的功;

(3)小球落到轨道AB上的位置与B点的距离.

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