【題目】一臺“6V,15W”的直流電動機的線圈電阻為R=0.5Ω,接在電動勢E=6V,內阻r=0.5Ω的電源上工作時,測得電動機兩端電壓是5V,求:
(1)電源的總功率;
(2)電源的輸出功率;
(3)電動機的發(fā)熱功率;
(4)電動機的輸出功率。
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【題目】引力波探測于2017年獲得諾貝爾物理學獎。雙星的運動是產生引力波的來源之一,假設宇宙中有一雙星系統(tǒng)由P、Q兩顆星體組成,這兩顆星繞它們連線的某一點在二者萬有引力作用下做勻速圓周運動,測得P星的周期為T,P、Q兩顆星的距離為,P、Q兩顆星的軌道半徑之差為Δr(P星的軌道半徑大于Q星的軌道半徑),萬有引力常量為G,則( 。
A. Q、P兩顆星的質量差為
B. P、Q兩顆星的運動半徑之比為
C. P、Q兩顆星的線速度大小之差為
D. P、Q兩顆星的質量之比為
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【題目】如圖所示,半徑為R的圓形邊界內充滿垂直紙面向外的勻強磁場,三個粒子以相同的速度從O點沿on方向射入,粒子1從p點射出,粒子2從n點射出,粒子3從mn邊界射出,出射方向偏轉了60°,不考慮粒子的重力和粒子間的相互作用。根據(jù)以上信息,可以確定
A. 粒子1帶負電,粒子2不帶電,粒子3帶正電
B. 粒子1和粒子3的周期之比為
C. 粒子1和粒子3在磁場中運動的時間之比為
D. 粒子1和粒子3的比荷之比為
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【題目】如圖所示,可視為質點的、質量為m的小球,在半徑為R的豎直放置的光滑圓形管道內做圓周運動,下列有關說法中正確的是:
A. 小球能夠通過最高點時的最小速度為0
B. 小球能夠通過最高點時的最小速度為
C. 如果小球在最高點時的速度大小為2,則此時小球對管道的外壁有作用力
D. 如果小球在最低點時的速度大小為,則小球對管道的作用力為5mg
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【題目】如圖所示,足夠大的絕緣水平桌面上方區(qū)域存在豎直向上的勻強電場,電場強度E=50N/C.在桌面左邊緣的虛線PQ上方存在重直紙面向外的勻強磁場,磁感應強度B=15T,虛線PQ與水平桌面成45角。質量分別為mA=0.2kg、mB=0.4kg的金屬小球A、B,帶電量均為q=+4.0×10-2C.開始時,A、B靜止,AB間有一個鎖定的被壓縮的輕質絕緣彈簧,與A、B不拴接,彈性勢能Ep=5.4J(A、B視為質點,彈簧極短),現(xiàn)解除鎖定,A、B被瞬間彈開后移走彈簧。A、B與桌面間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.4,A、B靜止時與P點間距離L=1m,(A與桌面的碰撞是彈性的,取π=3,g=10m/s).求:
(1)彈簧解除鎖定后瞬間,A、B兩球的速度大小;
(2)小球A第一次與桌面相碰時,A、B間的距離多大;
(3)小球A從P點第一次進入磁場,到第二次離開磁場時平均速度的大小和方向。(結果均保留二位有效數(shù)字)
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【題目】如圖所示,在空間水平面MN的下方存在豎直向下的勻強電場,質量為m的帶電小球由MN上方的A點以一定的初速度水平拋出,從B點進入電場,到達C點時速度方向恰好水平, A、B、C三點在同一直線上,且AB=2BC,由此可見,下列說法正確的是()
A. 電場力為2mg
B. 小球帶正電
C. 小球從A到B與從B到C的運動時間相等
D. 小球從A到B與從B到C的速度變化量相等
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【題目】如圖所示為一皮帶傳動裝置,右輪的半徑為r,a是它邊緣上的一點,左側是一輪軸,大輪的半徑為4r,小輪的半徑為2r,b點在小輪上,到小輪中心的距離為r,c點和d點分別位于小輪和大輪的邊緣上,若在傳動過程中,皮帶不打滑,則
A. a點與d點的向心加速度大小相等B. a點與c點的線速度大小相等
C. a點與b點的角速度大小相等D. a點與b點的線速度大小相等
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【題目】質量為1500kg的汽車在平直的公路上運動,v﹣t圖象如圖所示.由此可知能求出的是:
A. 前25 s內汽車的平均速度
B. 前10 s內汽車的加速度
C. 前10 s內汽車所受的阻力
D. 在15~25 s內合外力對汽車所做的功
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【題目】質量為2kg的物體在水平推力F的作用下沿水平面作直線運動,一段時間后撤去F,其運動的v-t圖像如圖所示。求:
(1)物體與水平面間的滑動摩擦因系數(shù)μ;
(2)水平推力的大;
(3)0~10s內物體運動位移的大小。
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