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6.额定电压为4V的直流电动机的线圈电阻为1Ω,正常工作时,电动机线圈每秒产生的热量为1J,下列计算结果正确的是(  )
A.电动机正常工作时的输入功率为1W
B.电动机正常工作时的输出功率为4W
C.电动机每秒能将电能转化成4J的机械能
D.电动机正常工作时的电流强度为1A

分析 已知线圈电阻与线圈产生的热量,应用焦耳定律可以求出通过电动机的电流;然后应用电功率公式与电功公式分析答题.

解答 解:D、因为线圈产生的热量:
Q=I2Rt
故通过电动机的电流:
I=$\sqrt{\frac{Q}{Rt}}$=$\sqrt{\frac{1}{1×1}}$=1A,故D正确;
A、电动机正常工作时的输入功率P=UI=4V×1A=4W,故A错误;
电动机的热功率PQ=I2R=(1A)2×1Ω=1W;
B、电动机的输出功率P=P-PQ=4W-1W=3W,故B错误;
C、电动机每秒将电能转化成机械能:
W=Pt=3W×1s=3J,故C错误;
故选:D.

点评 电动机是非纯电阻电路,电动机的输入功率等于热功率与输出功率之和,应用电功率公式与电功公式即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.关于磁场的方向,下列叙述中不正确的是(  )
A.磁感线上每一点的切线方向B.小磁针北极受力的方向
C.小磁针静止时北极所指的方向D.磁铁内部N极到S极的方向

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.雨滴从空中由静止落下,若空气阻力随雨滴下落速度的增大而增大,如图所示的图象中能正确反映雨滴下落运动情况的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.图1中的变压器为理想变压器,原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为5:1.变压器的原线圈接如图2所示的正弦式电流,定值电阻R1=5Ω,R2=15Ω,串联接在副线圈两端.电流表、电压表为理想电表.则(  )
A.电流表的读数为0.2AB.电压表V1的读数为100V
C.电压表V2的读数为5VD.电压表V2的读数约为15V

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1.如图所示是我国发射的某卫星的飞行轨迹图的一部分.该卫星在发射过程中经过四次变轨进入同步轨道.第四次变轨示意过程如图所示.卫星先沿椭圆轨道I飞行,后在远地点P处实现变轨,进入同步轨道Ⅱ.对该卫星的运动下列说法正确的是(  )
A.在椭圆轨道I上运行一周的时间小于24小时
B.在轨道I上经过P点时的速度比在轨道Ⅱ经过P点时的速度大
C.在轨道I和轨道Ⅱ上经过P点时的加速度不同
D.在轨道Ⅱ上的机械能比在轨道I上的机械能小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.为确定待测电阻Rx的阻值,做如下测量.
(1)用多用电表测量该电阻时,选用“×10”倍率的电阻档后,应先欧姆调零,再进行测量,之后多用电表
的示数如图甲所示,测得该电阻为70Ω.

(2)某同学想精确测得上述待测电阻Rx的阻值,实验室提供如下器材:
A.电流表A1(量程50mA、内阻r1约为10Ω)
B.电流表A2(量程200mA、内阻r2约为2Ω)
C.定值电阻R0=30Ω
D.滑动变阻器R(最大阻值约为10Ω)
E.电源E(电动势约为4V)
F.开关S、导线若干
该同学设计了测量电阻Rx的一种实验电路原理如图乙所示,N处的电流表应选用B(填器材选项前相应的英文字母).开关S闭合前应将滑动变阻器的滑片置于a(选填“a”或者“b”).
(3)若M、N电流表的读数分别为IM、IN,则Rx的计算式为Rx=$\frac{({I}_{N}-{I}_{M}){R}_{0}}{{I}_{M}}$-r1.(用题中字母表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.若一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列说法中正确的是(  )
A.该束带电粒子带负电
B.速度选择器的P1极板带正电
C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,电荷量越大

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15.中国著名物理学家、中国科学院院士何泽慧教授曾在1945年首次通过实验观察到正、负电子的弹性碰撞过程.有人设想利用电场、磁场控制正、负电子在云室中运动来再现这一过程.实验设计原理如下:在如图所示的xOy平面内,A、C二小孔距原点的距离均为L,每隔一定的时间源源不断地分别从A孔射入正电子,C孔射入负电子,初速度均为v0,方向垂直x轴,正、负电子的质量均为m,电荷量均为e(忽略电子之间的相互作用).在y轴的左侧区域加一水平向右的匀强电场,在y轴的右侧区域加一垂直纸面的匀强磁场(图中未画出),要使正、负电子在y轴上的P(0,L)处相碰.求:
(1)磁感应强度B的大小和方向;
(2)在P点相碰的正、负电子射入小孔的时间差△t;
(3)由A孔射入电场的正电子,有部分在运动过程中没有与负电子相碰,最终打在x正半轴上D点,求OD间距离.

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16.一固定斜面长为L=12.5m,倾角为θ=30°,斜面动摩擦因数为μ=$\frac{{\sqrt{3}}}{5}$.若用一平行于斜面的恒定外力F=16N,将一个质量为m=1kg的小物体从斜面底端推上斜面顶部,如图所示,求力F作用的最短时间.(g=10m/s2

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