7.如圖所示電路中,電池組的電動勢E=42V,內(nèi)阻r=2Ω,定值電阻R=20Ω,D是電動機,其線圈電阻R′=1Ω.電動機正常工作時,理想電壓表示數(shù)為20V.求:
(1)通過定值電阻R的電流;
(2)電動機的電功率;
(3)電動機輸出的功率.

分析 (1)由E=UV+UR+r可得R和電源兩端的電壓之和,進而又歐姆定律可得電路電流,即等于通過電動機的電流.
(2)電動機為非純電阻元件,故其功率為P=UI.
(3)由${P}_{熱}={I}^{2}R$可得電動機的發(fā)熱功率,進而由P=P+P可得電動機輸出的機械功率.

解答 解:(1)由E=UV+UR+r可得R和電源兩端的電壓之和為:
UR+r=E-UV
由歐姆定律可得電路電流為:
$I=\frac{E-{U}_{V}}{r+R}=\frac{42-20}{2+20}A=1\;A$
通過定值電阻的電流為1A.
(2)電動機為非純電阻元件,故其功率為:
P=UVI=20×1W=20W
(3)電動機的發(fā)熱功率為:
${P}_{熱}={I}^{2}R′={1}^{2}×1W=1\;W$
故電動機的輸出功率為:
P=P-P=20W-1W=19W
答:(1)通過定值電阻的電流是1A.
(2)電動機消耗的電功率為20W.
(3)電動機輸出的機械功率為19W.

點評 本題考查功率公式的應用,要注意對純電阻元件和非純電阻元件的處理區(qū)別,電熱的計算可以用同一個公式,但非純電阻元件,其總功率只能用P=UI表示.

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17.有一質(zhì)點,從t=0開始從原點以初速度為零出發(fā),沿x軸運動,其v-t圖如圖所示,則該質(zhì)點( 。
A.t=0.5s時離原點最遠
B.t=ls時離原點最遠
C.t=ls時回到原點
D.物體在第2 s內(nèi)和第3 s內(nèi)的速度方向相反

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18.如圖,在直線電流附近有一根金屬棒ab,當金屬棒以b端為圓心,以ab為半徑,在過導線的平面內(nèi)勻速旋轉(zhuǎn)達到圖中的位置時( 。
A.Ua<UbB.金屬棒內(nèi)電場強度等于零
C.a端聚積電子D.b端聚積電子

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15.如圖甲所示,一矩形閉合線圈在勻強磁場中繞垂直于磁場方向的轉(zhuǎn)軸OO′以恒定的角速度ω轉(zhuǎn)動.當從線圈平面與磁場方向平行時開始計時,線圈中產(chǎn)生的交變電流按照圖乙所示的余弦規(guī)律變化,則在t=$\frac{π}{2ω}$時刻( 。
A.線圈中的電流最大B.穿過線圈的磁通量最小
C.線圈所受的安培力為最大D.線圈中的電流為零

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A.B.C.D.

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12.關于功率,下列說法正確的是( 。
A.由P=$\frac{W}{t}$可知,只要知道W和t的值就可以計算出任一時刻的功率
B.由P=$\frac{W}{t}$可知,機械做功越多,其功率就越大
C.對于交通工具而言,由P=Fv只能計算出牽引力的瞬時功率
D.對于交通工具而言,由P=Fv可知,發(fā)動機功率一定時,牽引力與運動速度成反比

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19.如圖所示,真空中M、N 處放置兩等量異號電荷,a、b、c 表示電場中的3條等勢線,d 點和 e 點位于等勢線a 上,f 點位于等勢線 c 上,d f平行于 M N.已知:一帶正電的試探電荷從 d 點移動到 f 點時,試探電荷的電勢能增加,則以下判斷正確的是( 。
A.M點處放置的是負電荷
B.d 點的電勢高于f 點的電勢
C.d 點的電場強度與f 點的電場強度相同
D.將該電荷沿直線由d 點移到 e 點,電場力先做正功后做負功

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16.做圓周運動的物體與圓心連線掃過角度△θ與所用時間△t的比值叫做角速度,用ω表示.單位是rad/s.

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