汽车电动机启动时车灯会瞬时变暗,如图24-5,在打开车灯的情况下,电动机未启动时电流表读数为10 A,电动机启动时电流表读数为58 A,若电源电动势为12.5 V,内阻为0.05 Ω,电流表内阻不计,则因电动机启动,车灯的电功率降低了( )
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图24-5
A.35.8 W B.43.2 W
C.48.2 W D.76.8 W
科目:高中物理 来源: 题型:
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图18-10
如图18-10所示,物体A的质量为M,圆环B的质量为m,通过绳子连接在一起,圆环套在光滑的竖直杆上,开始时连接圆环的绳子处于水平,长度l=4 m,现从静止释放圆环.不计定滑轮和空气的阻力,取g=10 m/s2,求:
(1)为使圆环能下降h=3 m,两个物体的质量应满足什么关系?
(2)若圆环下降h=3 m时的速度v=5 m/s,则两个物体的质量有何关系?
(3)不管两个物体的质量为多大,圆环下降h=3 m时的速度不可能超过多大?
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某导体置于电场后周围的电场分布情况如图22-9所示,图中虚线表示电场线,实线表示等势面,A、B、C为电场中的三个点.下列说法错误的是( )
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图22-9
A.A点的电场强度小于B点的电场强度
B.A点的电势高于B点的电势
C.将负电荷从A点移到B点,电场力做正功
D.将正电荷从A点移到C点,电场力做功为零
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反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的振荡来产生微波,其振荡原理与下述过程类似.如图23-11所示,在虚线MN两侧分别存在着方向相反的两个匀强电场,一带电微粒从A点由静止开始,在电场力作用下沿直线在A、B两点间往返运动.已知电场强度的大小分别是E1=2.0×103 N/C和E2=4.0×103 N/C,方向如图23-11所示,带电微粒质量m=1.0×10-20 kg,带电量q=-1.0×10-9C,A点距虚线MN的距离d1=1.0 cm,不计带电微粒的重力,忽略相对论效应.求:
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图23-11
(1)B点距虚线MN的距离d2;
(2)带电微粒从A点运动到B点所经历的时间t.
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功率为10 W的发光二极管(LED灯)的亮度与功率为60 W的白炽灯相当.根据国家节能战略,2016年前普通白炽灯应被淘汰.假设每户家庭有2只60 W的白炽灯,均用10 W的LED灯替代,估算出全国一年节省的电能最接近( )
A.8×108 kW·h B.8×1010 kW·h
C.8×1011 kW·h D.8×1013 kW·h
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电源的电动势和内电阻都保持一定,在外电路的电阻逐渐减小的过程中,下面说法正确的是( )
A.电源的路端电压一定逐渐变小
B.电源的输出功率一定逐渐变小
C.电源内部消耗的功率一定逐渐变大
D.电源的供电效率一定逐渐变小
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如图25-7所示,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡先后分别与电源1和电源2单独连接时,则下列说法不正确的是( )
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图25-7
A.电源1和电源2的内阻之比是11∶7
B.电源1和电源2的电动势之比是1∶1
C.在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1∶2
D.在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是1∶2
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图27-5为多用表欧姆挡的原理示意图,其中电流表的满偏电流为300 μA,
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图27-5
内阻rg=100 Ω,调零电阻最大阻值R=50 kΩ,串联的固定电阻R0=50 Ω,电池电动势E=1.5 V,用它测量电阻Rx,能准确测量的阻值范围是( )
A.30~80 kΩ
B.3~8 kΩ
C.300~800 kΩ
D.3 000~8 000 kΩ
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如图30-12所示,在y轴右方有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.20 T.有一质子以速度v=2.0×106 m/s,从x轴上的A点沿与x轴正方向成30°角斜向上射入磁场.质子质量m=1.6×10-27 kg,电荷量q=1.6×10-19 C,质子重力不计.求:
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图30-12
(1)质子在磁场中做圆周运动的半径;
(2)若质子能沿x轴负方向通过y轴上的C点,如图30-12所示,求C 点离坐标原点的距离.
(3)在y轴左侧存在水平向右的匀强电场,场强大小E=105 N/C,求质子从A点出发至速度第一次为零所用的时间.(结果保留两位有效数字)
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