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9.在如圖所示的電路中,定值電阻的阻值為10Ω,電動機M的線圈電阻值為2Ω,a、b兩端加有44V的恒定電壓,理想電壓表的示數為24V,下列計算正確的是(  )
A.通過電動機的電流為12 A
B.電動機消耗的功率為24 W
C.電動機線圈在1分鐘內產生的熱量為480 J
D.電動機輸出的功率為40 W

分析 根據ab兩端的電壓和電壓表的示數,求出R兩端的電壓,再根據歐姆定律求出通過電動機的電流;根據P=UI求出電動機的輸入功率,即電動機消耗的功率;根據Q=I2rt求出電動機在1分鐘內產生的熱量.

解答 解:A、通過電動機的電流I=$\frac{U}{R}$=$\frac{44-24}{10}$=2A.故A錯誤.
B、電動機消耗的功率P=UI=24×2W=48W,故B錯誤;
C、電動機線圈在1分鐘內產生的熱量Q=I2rt=4×2×60J=480J.故C正確.
D、電動機的熱功率P=I2r=4×2W=8W,所以P輸出=48W-8W=40W.故D正確.
故選:CD.

點評 解決本題的關鍵會靈活運用歐姆定律,注意電動機為非純電阻電路,不能利用歐姆定律直接求解電流;同時知道電動機的輸出功率等于輸入功率減去電動機內部消耗的功率.

練習冊系列答案
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19.如圖所示,一邊長為L正方形導線框恰好處于勻強磁場的邊緣,如果將導線框以某一速度v勻速向右拉出磁場,則在此過程中,下列說法正確的是(  )
A.如果導線框的速度變為2v,則外力做的功也變為原來的2倍
B.如果導線框的速度變為2v,則電功率變為原來的2倍
C.如果導線框的材料不變,而邊長變為2L,則外力做的功變為原來的4倍
D.如果導線框的材料不變,而邊長變為2L,則電功率變為原來的4倍

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20.一根長為l的絲線吊著一質量為1kg,電荷量為q=1×10-5 C的小球靜止在水平向右的勻強電場中,如圖所示,絲線與豎直方向成37°角,(重力加速度g=10m/s2,cos 37°=0.8,sin 37°=0.6),求:
(1)該小球帶何種電荷?
(2)勻強電場的電場強度的大小.

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17.以18m/s的速度行駛的汽車,制動后做勻減速直線運動,在3s內前進36m.
求:(1)求汽車的加速度大小?
(2)汽車制動后經過多長時間速度減為零?
(3)汽車制動后通過的總位移是多少?

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4.如圖所示,兩個長方體A、B疊放在水平地面上,現同時用F1=3N和F2=4N的水平拉力拉A、B,A、B均保持靜止、B對A的靜摩擦力用Ff1表示,地面對B的靜摩擦力用Ff2表示,則(  )
A.Ffl=0B.Ffl=3NC.Ff2=4ND.Ff2=7N

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14.由加速度的定義式a=$\frac{△v}{△t}$可知(  )
A.加速度a與速度的變化△v成正比B.加速度a大小由速度變化△v決定
C.加速度a的方向與速度v的方向相同D.加速度a的方向與△v的方向相同

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

1.如圖1所示,小球通過長為R的細繩懸掛于O點,左側O′處有細釘子,$\overline{OO′}$=L,OO′連線與豎直方向OB夾角為θ=60°,讓小球從偏離OB夾角為α0的A處靜止釋放,小球將在豎直平面內作圓周運動,當運動到左側位置C時,釘子會擋住細繩,小球可視為質點,忽略一切摩擦,小球在運動過程中不會與繩子接觸,(取g=10m/s2)求:

(1)小球到達最低點B瞬間,繩子的張力T為多大?
(2)設繩與OB夾角為α,在O點安裝力的傳感器,測量得到小球從A點靜止釋放到最低點B的過程中,繩子拉力T隨cos α變化如下圖2所示,求小球的質量m為多少?初始位置夾角α0為多少?
(3)當α0=90°,且繩子可承受的最大張力TM=5mg時,要使小球恰能繞釘子通過O′點正上方的最高點D,問L的取值范圍.

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18.下列關于彈力的敘述中,正確的是(  )
A.只要物體相互接觸,就一定有彈力產生
B.兩個相互接觸的物體發生了彈性形變,一定有彈力產生
C.支持力總是垂直于接觸面指向被壓的物體
D.只有彈簧對外施加的力才是彈力

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19.某同學勻速向前走了一段路后,停了一會兒,然后沿原路勻速返回出發點,如圖中能反映此同學運動情況的s-t圖線應是(  )
A.B.C.D.

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