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9.一只标有“220V  40W”的电灯泡,正常工作时,通过灯泡的电流是0.18A(小数点后保留两位数字).1度电(1度=1kWh)能使该灯泡正常工作25h.

分析 根据功率公式P=UI 变形得I=$\frac{P}{U}$即可求解通过灯泡的电流,由W=pt即可求解灯泡正常工作的时间.

解答 解:灯泡正常工作时的电流为:
$I=\frac{P}{U}=\frac{40}{220}A=0.18A$
1度电即1KW•h,根据W=Pt得:
$t=\frac{W}{P}=\frac{1}{0.04}h=25h$
故答案为:0.18,25

点评 本题考查功率功率和电能公式的应用,注意单位的换算,基础题,难度不大.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示,两足够长的光滑金属直轨道竖直固定,间距为l=1m,上端与阻值为R=0.2Ω的电阻相连,在轨道平面虚线的下方,有磁感应强度为B=1T,方向垂直纸面向里的匀强磁场.一质量为m=0.2kg,电阻r=0.8Ω的金属杆ab在距离磁场边界的上方h=0.8m处由静止释放,金属杆下落过程中始终保持水平且与竖直金属轨道接触良好,不计金属轨道的电阻和空气阻力,重力加速度为g.求:
(1)金属杆刚进入磁场时的加速度;
(2)金属杆下落达到稳定状态时的速度及a、b两端的电势差.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.“用霍尔元件测量磁场”的实验中,把载流子为带负电的电子e的霍尔元件接入电路,如图甲所示,电流为I,方向向右,长方体霍尔元件长、宽、高分别为a=6.00mm、b=5.00mm、c=0.20mm,处于竖直向上的恒定匀强磁场中.

(1)前后极板M、N,电势较高的是M板(填“M板”或“N板”).
(2)某同学在实验时,改变电流的大小,记录了不同电流下对应的UH值,如下表:
 I(mA) 1.3 2.2 3.0 3.7 4.4
UH (mV) 10.2 17.3 23.6 29.1 34.6
请根据表格中的数据,在坐标乙中画出UH-I图象.已知该霍尔元件单位体积中自由载流子个数为n=6.25×1019m-3,则根据图象,由公式I=nebcv,可算出磁场B=0.016T(保留2位有效数字).
(3)有同学认为$\frac{{U}_{H}}{I}$代表了霍尔元件的电阻,请问这种想法正确吗?请说明理由:电流I不是由UH产生的.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图甲所示,物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动.监测到推力F、物体速度v随时间t变化的规律如图乙、丙所示.取g=10m/s2,则(  )
A.第1 s内推力做功为1 J
B.第1.5 s时推力F的功率为2 W
C.第2 s内物体克服摩擦力做的功为W=2.0 J
D.第2 s内推力F做功的平均功率$\overline P$=1.5 W

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.如图为某型号电风扇的铭牌,该电风扇工作时是利用交流电(选填“交流”或“直流”),该电风扇在额定电压工作一个小时消耗0.065度电能.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,质量相同的三颗卫星a、b、c绕地球做匀速圆周运动,其中b、c在地球的同步轨道上,a距离地球表面的高度为R,此时a、b恰好相距最近,已知地球质量为M、半径为R、地球自转的角速度为ω.引力常量为G,则下列说法错误的是(  )
A.发射卫星b的速度要大于第一宇宙速度小于第二宇宙速度
B.卫星a的速度小于卫星b的速度
C.卫星a和卫星b下一次相距最近还需经过t=$\frac{2π}{\sqrt{\frac{GM}{8{R}^{3}}}-ω}$
D.若要卫星c与卫星b实现对接,可让卫星c先减速后加速

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.下列说法正确的是(  )
A.单晶体具有固定的熔点,多晶体没有固定的熔点
B.当物体的温度升高时,物体内所有分子的动能都增大
C.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大
D.石墨层状结构间距较大,沿此方向易剥下,因而其机械强度有方向性

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.物体做匀速圆周运动,下列物理量保持不变的是(  )
A.角速度、转速B.加速度、角速度C.向心力、周期D.线速度、角速度

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,一由电动机带动的传送带加速装置示意图,传送带长L=31.25m,以v0=6m/s顺时针方向转动,现将一质量m=1Kg的物体轻放在传送带的A端,传送带将其带到另一端B后,物体将沿着半径R=0.5m的光滑圆弧轨道运动,圆弧轨道与传送带在B点相切,C点为圆弧轨道的最高点,O点为圆弧轨道的圆心.已知传送带与物体间的动摩擦因数μ=0.8,传送带与水平地面间夹角θ=37°,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,物体可视为质点,求:
(1)物体在B点对轨道的压力大小;
(2)当物体过B点后将传送带撤去,求物体落到地面时的速度大小.

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