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5.灯泡A的规格为“3V  0.2A”,灯泡B的规格为“220V  40W”,(不考虑灯的电阻变化),将两个灯泡串联在220V的电源上(  )
A.两个灯泡都发光B.两个灯泡都不发光
C.两个灯泡都正常发光D.灯泡A被烧坏,灯泡B完好但不发光

分析 灯在额定电压下正常发光,根据灯上字样的含义,分别求出灯的电阻,根据电阻的串联和欧姆定律求出电路的实际电流和灯的实际电压,确定每个灯的发光情况.

解答 解:灯泡A的规格为“3V 0.2A”表示灯的额定电压为3V,额定电流为0.2A;根据欧姆定律I=$\frac{U}{R}$,灯的电阻:
RA=$\frac{{U}_{A}}{{I}_{A}}=\frac{3V}{0.2A}$=15Ω;
灯泡B的规格为“220V 40W”,表示灯的额定电压为220V,额定功率为40W;
根据P=UI=$\frac{{U}^{2}}{R}$,灯B的电阻:
RB=$\frac{{{U}_{B}}^{2}}{{P}_{B}}=\frac{(220V)^{2}}{40W}$=1210Ω,
根据串联电阻的规律,电路的总电阻:
R=RA+RB=15Ω+1210Ω=1225Ω,
电路中的实际电流:
I=$\frac{U}{R}$=$\frac{220V}{1225Ω}$,
根据欧姆定律的变形公式U=IR,则A灯的实际电压:
UA实=IRA=$\frac{220V}{1225Ω}$×15Ω≈2.69V<3V,A灯不会烧坏,但不能正常发光;
根据串联电路电压的规律,灯B的电压一定小于总电压220V,B不能正常发光;
两灯都发光,故A正确,BCD错误.
故选A.

点评 本题考查串联电路的规律、电功率公式的灵活运用及欧姆定律的运用,关键是明确灯在额定电压下才正常发光.

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次数拉力F/N长度L/m横截面积S/cm2伸长量△L/cm
1100010.050.16
2100020.050.32
3100010.100.08
4200020.050.64
(1)△L=k$\frac{FL}{S}$,其中k=8×10-12m2/N(填上数值和单位).
(2)金属杆伸长△L与横截面截S之间的关系可以用图象中的c表示
(3)一根长度为2.5m,横截面积为0.8cm2的金属杆,最大伸长0.4cm时所能承受的最大拉力为16000N.

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A.p>p      F>FB.p<p    F<F
C.p=p     F=FD.p>p    F<F

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13.阅读短文,回答问题:
月球车,学名“月面巡视探测器”,是一种能够在月球表面行驶并完成月球探测、考察、收集和分析样品等复杂任务的专用车辆.玉兔号是中国首辆月球车,和着陆器共同组成嫦娥三号探测器.玉兔号月球车设计质量140kg,能源为太阳能,能够耐受月球表面真空、强辐射、零下180℃到零上150℃极限温度等极端环境.由于月球昼夜温差非常大,白昼时温度高达150℃,黑夜时低至零下180℃.为适应极端环境,“玉兔号”月球车利用导热流体回路、隔热组件、散热面设计、电加热器、同位素热源,可耐受300℃的温差.由于月球上没有风,且重力只有地球的六分之一,月尘扬起来后会长时间悬浮在半空中.这些直径小于1mm的月尘,破坏力不容小视,尤其是侵蚀到月球车的活动部件,将造成部件的异常磨损,降低其使用寿命.科技人员选择了轻盈的塑料和橡胶,并经过两年时间、60多次试验,他们终于做出了主副唇双密封层的创新设计,完成了双密封圈串联安装以及密封唇过盈量优化,可确保防尘密封效果.
(1)月球表面扬起月尘,不是(是/不是)扩散现象;
(2)玉兔号的能源之一是太阳能,其太阳能电池帆板等设备能将太阳能转化为电能.
(3)玉兔号利用导热流体回路、电加热器等,使月球车保持在一定的温度范围内.如图是一种电加热器和导热流体回路,在经过电热丝后,可使4℃的水升高至48℃,若每分钟流过电热丝的水为4kg,则电路中电流为56A.(不计热量损失,水的比热容为4.2×103J/(kg•℃))

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20.图1所示为小京在“探究凸透镜成像规律”的实验装置.

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实验一:质量不同的A、B球在斜面同一高度处由静止滑下,下落到不同高度的地面.
实验二:质量不同的A、B球在斜面不同高度处由静止滑下,下落到同一高度的地面.
实验得到表一、表二两组数据:
表一
mA=100克,mB=50克,h=0.2米
次数桌面离地高度H/米落地点与抛出点水平距离s/米
1A0.50.53
2A1.00.74
3A1.50.90
4B0.50.53
5B1.00.74
6B1.50.91
表二
mA=100克,mB=50克,H=1.2米
次数小球在斜面高度高度h/米落地点与抛出点水平距离s/米
1A0.1 0.59
2A0.20.81
3A0.30.99
4B0.10.58
5B0.20.81
6B0.31.00
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(2)实验一,球在斜面的同一高度静止释放,是为了保持小球离开桌面时的水平速度相同.
(3)根据实验数据,可得出的结论是水平抛出的物体飞行的距离与抛出点的水平速度和抛出的高度有关,与质量大小无关,水平速度越大,抛出的高度越高.

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