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【题目】如图所示,是一提升重物用的直流电动机工作时的电路图.电动机内电阻r=1.0Ω,电路中另一电阻R=4Ω,直流电压U=120V,电压表示数UV=100V.试求:

1)通过电动机的电流;

2)输人电动机的电功率;

3)若电动机以V=1m/s匀速竖直向上提升重物,求该重物的质量?(g10m/s2

【答案】15A2500W347.5kg

【解析】解:(1)R两端电压则通过电阻R的电流 ,电动机与电阻R串联,则通过电动机的电流也为5A;

(2)电动机的输入功率

(3)电动机的输出功率: ,电动机的输出功率也即提升重物的功率,即 ,结合以上两个式子可得重物的质量为

答:(1)通过电动机的电流为5A;

(2)输入电动机的电功率为550W.

3重物的质量为

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一根轻质弹簧竖直悬挂在天花板上,下端悬挂一小球并静止.弹簧和小球的受力如图所示,下列说法正确的是(  )

A.F2的反作用力是F4
B.F1的施力物体是弹簧
C.F4的反作用力是F3
D.F3的施力物体是小球

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【题目】成龙曾在一部动作影片中扮演一位勇敢的刑警,为了抓住逃跑的抢劫犯,他从一座立交桥上竖直跳下去,落在一辆正从桥下正下方匀速经过的装满沙土的长卡车上,若卡车长12m,车速为10m/s,立交桥面距卡车所装沙土平面的高度约为5m.成龙刚跳下时卡车头恰好从桥下露出,试估计成龙能否安全落在卡车里?(g取10m/s2

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【题目】将质量m=0.1kg的圆环套在固定的水平直杆上.环的直径略大于杆的截面直径.环与杆间动摩擦因数μ=0.8.对环施加一位于竖直平面内斜向上,与杆夹角θ=53°的拉力F,使圆环以a=4.4m/s2的加速度沿杆运动,求F的大小.

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【题目】如图甲所示的装置叫做阿特伍德机,是英国数学家和物理学家阿特伍德(GAtwood1746-1807)创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律.

某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒定律,如图乙所示.

1)实验时,该同学进行了如下步骤:

①将质量均为MA的含挡光片、B的含挂钩)的重物用绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态.测量出______(填“A的上表面”、“A的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离h

②在B的下端挂上质量为m的物块C,让系统中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间为△t

③测出挡光片的宽度d,计算有关物理量,验证机械能守恒定律.

2)如果系统(重物AB以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系式为______(已知重力加速度为g).

3)引起该实验系统误差的原因有______(写一条即可).

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【题目】人类对核能的开发和利用不断取得新的进展,根据目前的科研水平,你认为下列关于原子弹和核电站的说法中正确的是

A.原子弹利用核裂变,核电站利用核聚变

B.原子弹利用核聚变,核电站利用核裂变

C.原子弹对聚变的链式反应不加控制

D.核电站控制裂变的链式反应速度

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【题目】尽管日本福岛核电站发生了严重的核泄漏事故,但人们不会因此停下和平利用核能发电为人类造福的脚步。关于现已建成的核电站,下列说法正确的是

A.核电站发电是利用核聚变原理

B.核电站发电是利用核裂变原理

C.核反应堆工作时直接将核能转化为电能

D.核反应堆的链式反应速度是不可控的

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【题目】如图所示,轻质且不可伸长的细绳一端系一质量为m的小球,另一端固定 在天花板上的O点.则 小球在竖起平面内摆动的过程中,以下说法正确的是(  )

A. 小球在摆动过程中受到的外力的合力即为向心力

B. 在最高点AB,因小球的速度为零,所以小球受到的合外力为零

C. 小球在最低点C所受的合外力,即为向心力

D. 小球在摆动过程中使其速率发生变化的力为绳子的拉力

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【题目】如图甲所示,长为4 m的水平轨道AB与半径为R0.6 m的竖直半圆弧轨道BCB处相连接,有一质量为1 kg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,滑块与AB间的动摩擦因数为μ0.25,与BC间的动摩擦因数未知,取g10 m/s2求:

(1)滑块到达B处时的速度大小;

(2)滑块在水平轨道AB上运动前2 m过程所用的时间;

(3)若到达B点时撤去力F,滑块沿半圆弧轨道内侧上滑,并恰好能到达最高点C,则滑块在半圆弧轨道上克服摩擦力所做的功是多少?

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