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2.某直流电动机两端所加电压为U=110V,流过电动机的电流为I=2A,在1s内将m=4kg的物体缓慢提升h=5.0m(取g=10m/s2),下列说法正确的是(  )
A.电动机的绕线内阻为55ΩB.直流电动机电流的最大值为$2\sqrt{2}$A
C.电动机绕线两端的电压为5 VD.电动机绕线产生的电热功率为20W

分析 根据P=Fv求解电动机的输出功率,根据P=UI求解电动机的输入功率,根据P=I2R求解电动机的发热功率

解答 解:A、在1s内将4Kg物体缓慢提升5m,物体一直处于平衡状态,故拉力为40N,速度为5m/s
电动机的输出功率为:P=Fv=40×5=200W
电动机的总功率为:P=UI
电动机的发热功率为:P=I2R
根据能量守恒定律,有:P=P+P
故:110I=200+RI2
解得:R=5Ω  则A错误
B、直流电机的不时交流电,则电流的最大值无道理,则B错误;
C、线圈两端电压为110V,故C错误;
D、线圈损耗的热功率为:P=I2R=12×20=20W,故D正确;
故选:D

点评 本题关键明确电动机电路是非纯电阻电路,明确热功率、总功率和输出功率的求解方法

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,是一同学乘坐升降电梯上升过程中的a-t图象.取向上为正方向,则下列说法正确的是(  )
A.0~2s内,同学对电梯地板的压力最大
B.0~2s内,同学对电梯地板的压力最小
C.8~10s内,同学对电梯地板的压力最小
D.8~10s内,同学对电梯地板的压力最大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示为洛伦兹力演示仪的结构示意图.由电子枪产生电子束,玻璃泡内充有稀薄的气体,在电子束通过时能够显示电子的径迹.前后两个励磁线圈之间产生匀强磁场,磁场方向与两个线圈中心的连线平行.电子速度的大小和磁感应强度可以分别通过电子枪的加速电压U和励磁线圈的电流I来调节.适当调节U和I,玻璃泡中就会出现电子束的圆形径迹.下列调节方式中,一定能让圆形径迹半径增大的是(  )
A.同时增大U和IB.同时减小U和IC.增大U,减小ID.减小U,增大I

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.将一个物体以10m/s的速度从10m的高度水平抛出,空气阻力可以忽略,重力加速度g=10m/s2,当物体落地时,速度大小为$10\sqrt{3}$m/s;落地点与抛出点之间的距离为$10\sqrt{3}$m.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,两根粗细均匀的金属杆AB和CD的长度均为L,电阻均为R,质量分别为3m和m,用两根等长的、质量和电阻均不计的、不可伸长的柔软导线将它们连成闭合回路,悬跨在绝缘的、水平光滑的圆棒两侧,AB和CD处于水平.在金属杆AB的下方有高度为H的水平匀强磁场,磁感强度的大小为B,方向与回路平面垂直,此时CD处于磁场中.现从静止开始释放金属杆AB,经过一段时间(AB、CD始终水平),在AB即将进入磁场的上边界时,其加速度为零,此时金属杆CD还处于磁场中,在此过程中金属杆AB上产生的焦耳热为Q.重力加速度为g,试求:
(1)金属杆AB即将进入磁场上边界时的速度v1
(2)在此过程中金属杆CD移动的距离h和通过导线截面的电量q;
(3)设金属杆AB在磁场中运动的速度为v2,通过计算说明v2大小的可能范围;
(4)依据第(3)问的结果,请定性画出金属杆AB在穿过整个磁场区域的过程中可能出现的速度-时间图象(v-t图).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.要测量某种合金的电阻率.
(1)若合金丝长度为L,直径为D,阻值为R,则其电阻率ρ=$\frac{{πR{D^2}}}{4L}$.
用螺旋测微器测合金丝的直径如图甲所示,读数为0.650mm.
(2)图乙是测量合金丝阻值的原理图,S2是单刀双掷开关.根据原理图在图丙中将实物连线补充完整.

(3)闭合S1,当S2处于位置a时,电压表和电流表的示数分别为U1=1.35V,I1=0.30A;当S2处于位置b时,电压表和电流表的示数分别为U2=0.92V,I2=0.32A.根据以上测量数据判断,当S2处于位置b(选填“a”或“b”)时,测量相对准确,测量值Rx=2.9Ω.(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.小球从靠近竖直砖墙的某位置由静止释放,如图所示为小球的频闪照相的某部分照片.已知连续两次闪光的时间间隔为T,每块砖的厚度为d,由此可知(  )
A.位置2距离释放点的高度约为2d
B.位置2距离释放的高度约为$\frac{25d}{8}$
C.小球经过位置4时的瞬时速度大小约为$\frac{3d}{T}$
D.小球经过位置4时的瞬时速度大小约为$\frac{9d}{T}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示为“用DIS研究物体的加速度与质量关系”的实验装置.在轨道左侧的B点固定光电门,垫高轨道右端,平衡摩擦力.将连接小车的细线跨过滑轮系住钩码,测出小车静止在A点时挡光片的前端与光电门的距离L,挡光片的宽度为d(L?d),在A点由静止释放小车,由DIS测出挡光片通过光电门的时间△t.

(1)为了研究小车加速度与质量的关系,本实验采用了控制变量的方法,操作中应保持钩码重力不变.
(2)小车加速度的表达式为:a=$\frac{{d}^{2}}{2L{(△t)}^{2}}$.
(3)保持钩码数量不变,在小车上加载配重片,改变小车总质量.由于粗心,忘记测量小车的质量,只记录了配重片的质量mx,以及挡光片通过光电门的时间△t,多次改变配重片的质量,重复测量.以mx为横坐标,△t2为纵坐标建立坐标系,得到如图(乙)所示的直线,设直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则钩码的重力为$\frac{{d}^{2}}{2kL}$,小车的质量为$\frac{b}{k}-\frac{{d}^{2}}{2gkL}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.某同学用图1所示装置测定重力加速度(已知打点频率为50Hz)
(1)实验时下面的步骤先后顺序是BA.
A.释放纸带                B.打开打点计时器
(2)已知图2纸带上记录的点为打点计时器打的点,打点计时器在打C点时物体的瞬时速度大小为1.17m/s,所测得的重力加速度大小为9.75m/s2.(保留到小数点后两位)

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同步练习册答案