1.如圖所示的電路中,AB兩端的電壓U恒為12V,燈泡L標有“6V 12W”字樣,電動機線圈的電阻RM=0.5Ω.若燈泡恰能正常發(fā)光,且電機能運轉(zhuǎn),則以下說法中正確的是(  )
A.電動機的輸入功率是12WB.電動機的輸出功率是12W
C.電動機的熱功率是2.0WD.整個電路消耗的電功率是84W

分析 電動機的輸入功率P=U1I,根據(jù)燈泡正常發(fā)光求出電流,電動機兩端的電壓等于輸入電壓減去燈泡的電壓.電動機的輸出功率P2=P-I2RM.整個電路消耗的功率P=UI.

解答 解:A、電動機兩端的電壓U1=U-UL=12-6V=6V,整個電路中的電流I=$\frac{{P}_{L}}{{U}_{L}}=\frac{12}{6}$=2A,所以電動機的輸入功率P=U1I=6×2W=12W.故A正確.
B、電動機的熱功率P=I2RM=4×0.5W=2W,則電動機的輸出功率P2=P-I2RM=12-2W=10W.故B錯誤,C正確;
D、整個電路消耗的功率P=UI=12×2W=24W.故D錯誤.
故選:AC.

點評 解決本題的關(guān)鍵根據(jù)燈泡正常發(fā)光求出電流,知道電動機的總功率、輸出功率及內(nèi)部消耗功率的公式.

練習冊系列答案
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11.“神舟十號”宇宙飛船在返回地球的過程中,有一段時間由于受到稀薄大氣的阻力作用,“神舟十號”的軌道半徑會越來越小,在此進程中,以下說法中正確的是( 。
A.飛船繞地球運行的周期將增大B.飛船所受到的向心力將減小
C.飛船的向心加速度將增大D.飛船繞地球運行的速率將減小

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12.水平地面上有一個質(zhì)量m=10Kg的物體,在F=10N水平向右拉力作用下,向右作勻速直線運動,那么在剛剛撤去水平拉力F時,物體的加速度大小及方向是( 。
A.等于零B.1m/s2,水平向左C.1m/s2,水平向右D.2m/s2,水平向左

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.如圖,在豎直向下的磁感應強度為B的勻強磁場中,兩根足夠長的平行光滑金屬軌道MN、PQ固定在水平面內(nèi),相距為L.一質(zhì)量為m的導體棒ab垂直于MN、PQ放在軌道上,與軌道接觸良好.軌道和導體棒的電阻均不計.
(1)如圖1,若軌道左端接一電動勢為E、內(nèi)阻為r的電源和一阻值未知的電阻.閉合開關(guān)S,導體棒從靜止開始運動,經(jīng)過一段時間后,導體棒達到穩(wěn)定最大速度vm,求此時電源的輸出功率.
(2)如圖2,若軌道左端接一電容器,電容器的電容為C,導體棒在水平恒定拉力的作用下從靜止(t=0)開始向右運動.已知tc時刻電容器兩極板間的電勢差為Uc.求導體棒運動過程中受到的水平拉力大。

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16.某同學用如圖所示的實驗裝置驗證牛頓第二定律,小車上固定有寬度為d的遮光條,他將光電門固定在長木板上的B點,用重物通過細線與固定在小車前端的力傳感器相連(力傳感器可測出細線的拉力大。看涡≤嚩紡耐晃恢肁由靜止釋放,改變砝碼個數(shù)并測出小車的質(zhì)量m(含砝碼、傳感器與遮光條),測出對應拉力傳感器的示數(shù)F和對應遮光條通過光電門的時間△t.
試回答下列問題:
(1)若A、B間的距離為L,則計算小車加速度的表達式為a=$\frac{z5xplxj^{2}}{2L△{t}^{2}}$.
(2)根據(jù)測得的實驗數(shù)據(jù),以F△t為縱軸,以$\frac{m}{△t}$為橫軸,若得到一條過原點的直線,則可驗證牛頓第二定律.
(3)關(guān)于本實驗,某同學提出如下觀點,其中不正確的是D
A.L越大,實驗誤差越小          B.牽引小車的細繩應與木板平行
C.應平衡小車受到的摩擦力       D.重物的質(zhì)量應遠小于小車的質(zhì)量.

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6.在2011年世界田徑錦標賽女子跳高決賽中,俄羅斯選手奇切羅娃以“背越式”成功地跳過了2.03m的高度,獲得冠軍.若不計空氣阻力,則下列說法正確的是( 。
A.下落過程中她處于超重狀態(tài)
B.起跳以后上升過程中她處于超重狀態(tài)
C.起跳時地面對她的支持力等于她對地面的壓力
D.起跳時地面對她的支持力大于她對地面的壓力

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13.如圖所示,有一個正方形的勻強磁場區(qū)域abcd,e是ad的中點,f是cd的中點,如果在a點沿對角線方向以速度v射入一帶負電的帶電粒子(帶電粒子重力不計),恰好從e點射出,則( 。
A.如果粒子的速度增大為原來的二倍,將從d點射出
B.如果粒子的速度增大為原來的三倍,將從f點射出
C.如果粒子的速度不變,磁場的磁感應強度變?yōu)樵瓉淼亩,也將從d點射出
D.只改變粒子的速度使其分別從e、d、f點射出時,從e點射出所用時間最短

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10.如圖所示,跨過一定滑輪的不可伸長的輕繩兩端連有物塊A、B物塊.物塊A的質(zhì)量mA=2kg,物塊B的質(zhì)量mB=6kg,B開始在距地面高10m處,A在地面,現(xiàn)在由靜止釋放B,在B剛到達地面時繩子立即斷開,求A上升的最大高度(不計空氣阻力,取g=10m/s2,A上升時不會被滑輪擋。

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3.兩根足夠長的光滑導軌豎直放置,間距為L,底端接阻值為R的電阻.將質(zhì)量為m的金屬棒懸掛在一個固定的輕彈簧下端,金屬棒和導軌接觸良好,導軌所在平面與磁感應強度為B的勻強磁場垂直,如圖所示.除電阻R外其余電阻不計.現(xiàn)將金屬棒從彈簧原長位置由靜止釋放,則( 。
A.金屬棒將做往復運動,動能、彈性勢能與重力勢能的總和保持不變
B.金屬棒最后將靜止,靜止時彈簧的伸長量為$\frac{2mg}{k}$
C.金屬棒最后將靜止,電阻R上產(chǎn)生的總熱量為$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$
D.當金屬棒第一次達到最大速度時,金屬棒的伸長量小于$\frac{mg}{k}$

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