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7.如图所示,已知电源电动势E=20V,内阻不计,当接入固定电阻R=4Ω时,电路中标有“3V,6W”的灯泡L和内阻RD=0.5Ω的小型直流电动机D都恰能正常工作.试求:
(1)电路中的电流大小;
(2)电动机的额定电压;
(3)电动机的输出功率.

分析 (1)因为灯泡正常发光,电路中的电流等于灯泡中的额定电流
(2)根据闭合电路的欧姆定律求出电动机两端的电压即电动机的额定电压
(3)电动机的输出功率等于输入给电动机的总功率减去电动机内阻上消耗的热功率

解答 解:(1)灯泡正常发光,灯泡的额定电流为:$I=\frac{P}{U}=\frac{6}{3}=2A$
电路中的电流等于灯泡的额定电流2A
(2)电动机的额定电压为:${U}_{D}^{\;}=E-IR-{U}_{L}^{\;}$=20-2×4-3=9V
(3)电动机的输出功率为:${P}_{出}^{\;}={U}_{D}^{\;}I-{I}_{\;}^{2}{R}_{D}^{\;}=9×2-{2}_{\;}^{2}×0.5$=16W
答:(1)电路中的电流大小2A;
(2)电动机的额定电压9V;
(3)电动机的输出功率16W

点评 对象灯泡一样的纯电阻,可应用欧姆定律,对于电动机不可直接应用欧姆定律;注意间接求解输出功率:电动机的输出功率等于输入功率减掉热功率.

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17.一线圈在匀强磁场中绕线圈平面内且垂直于磁场的固定轴匀速转动,线圈中磁通量φ随时间t变化如图所示.则(  )
A.t1时刻线圈产生的慼应电动势大小最大
B.t1时刻线圈平面垂直于匀强磁场
C.t1时刻线圈中磁通量最小
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18.如图所示,电路中电阻R1=4Ω,R2=5Ω,电源内阻r=1Ω.当开关S断开时,理想电流表的示数I0=0.3A,则电源电动势E=3V,当S闭合时,电流表示数I=0.5A.

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15.如图所示,一只黑箱A、B、C三个接线柱,每两个接线柱间最多只能接一个电器元件,已知黑箱内的电器元件是一只电阻和一只二极管.某同学用正确的操作方法利用多用电表的欧姆档进行了6次测量,各次红、黑表笔的位置和测得的阻值如下表所示:
红表笔接AABBCC
黑表笔接BCACAB
测得阻值(Ω)10010k10010.1k90190
由表中数据可得:
(1)电阻的阻值为100欧姆;
(2)二极管的正向电阻为90欧姆,反向电阻为10k欧姆;
(3)在图中画出黑箱内两元件的连接电路图.

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2.如图所示是一沿笔直公路做匀加速直线运动的汽车的速度计.某同学在汽车中观察速度计指针位置的变化,开始时指针指示在如图(甲)所示的位置,经过7s后指针位置如图(乙)所示.有关上述运动过程,下列说法中正确的是(  )
A.由图直接读出的是汽车运动的平均速度
B.乙图直接读出的是汽车运动7s时的瞬时速率
C.汽车运动的加速度约为5.7 m/s2
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.关于电磁波,下列说法正确的是(  )
A.可见光属于电磁波
B.只要有变化的电场就能产生电磁波
C.使电磁波随各种信号而改变的技术叫做调制
D.电磁波在任何介质中的传播速率都相同
E.电磁波能发生反射、折射、干涉和衍射现象,也能在真空中传播

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示,在足够长的水平台面上静置一质量为1kg的长木板A,左端用足够长的轻绳绕过光滑定滑轮与固定在地面上的电动机相连.电动机先以恒定的拉力向左拉动木板A,当木板运动了0.2m时速度达到2m/s,此时电动机达到最大输出功率.与此同时,将相对于地面静止的小物块B轻放在木版A的最左端,小物块B质量也为1kg,此后电动机保持输出功率不变,经过时间t=2s,B与A达到共速.已知A与桌面间的动摩擦因数为μ1=0.20,A、B间的动摩擦因数μ2=0.20,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)在B放上A以前,电动机的拉力大小;
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(3)木板A从开始运动到与木块B共速经过的位移.

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16.在“验证牛顿运动定律”的实验中,采用如图1所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带打上的点计算出.

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