【题目】图中虚线框内是一未知电路,测得它的两端点a、b之间电阻是R , 在a、b之间加上电压U , 测得流过电路的电流为I , 则未知电路的电功率一定是( )
A.
B.
C.
D.
【答案】C
【解析】选项A、B的表达式只适用于纯电阻电路, D项表达式表示在非纯电阻电路中的输出功率,虚线框中不知道是哪种元件,功率P=UI总是适用的,C选项正确。
故选C
【考点精析】认真审题,首先需要了解焦耳定律(焦耳定律:Q=I2Rt,式中Q表示电流通过导体产生的热量,单位是J.焦耳定律无论是对纯电阻电路还是对非纯电阻电路都是适用的),还要掌握电功率和电功(电流做功的实质是电场力对电荷做功.电场力对电荷做功,电荷的电势能减少,电势能转化为其他形式的能.因此电功W=qU=UIt,这是计算电功普遍适用的公式. ? 单位时间内电流做的功叫电功率,P=W/t=UI,这是计算电功率普遍适用的公式)的相关知识才是答题的关键.
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【题目】如图所示是上海“明珠线”某轻轨车站的设计方案,与站台连接的轨道有一个小坡度,电车进站时要上坡,出站时要下坡.如果电车到达a点时速度是25.2km/h,此后便切断电动机的电源.已知电车的质量为20t,重力加速度取10m/s2 .
(1)若不考虑电车所受的摩擦力,电车能冲上多高的站台;
(2)若站台bc的坡高为2m,电车恰好冲上此站台,求此过程中,电车克服摩擦力做了多少功;
(3)请你说说站台做成这样一个小坡有什么好处?
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【题目】关于力和运动的关系叙述正确的是( )
A.力是维持物体运动的原因
B.物体受到力的作用,其运动状态一定会改变
C.在多个力作用下做匀速运动的物体,若去掉其中的一个力,其运动速度一定减小
D.物体不受力的作用时也能运动
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【题目】两根完全相同的金属裸导线A和B , 如果把导线A均匀拉伸到原来的2倍,电阻为R′A , 导线B对折起来,电阻为R′B , 然后分别加上相同的电压,求:
(1)导线A和B的电阻值之比
(2)相同时间内导线A和B产生的热量之比
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【题目】关于做曲线运动的物体所受的合力,下列说法正确的是:
A. 一定是恒力 B. 一定是变力
C. 合力方向与速度方向在同一直线上 D. 合力方向与速度方向不在同一直线上
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【题目】如图所示,AB为倾角θ=37°的斜面轨道,轨道的AC部分光滑,CB部分粗糙,BP为圆心角等于143°、半径R=1m的竖直光滑圆弧形轨道,两轨道相切于B点,P、O两点在同一竖直线上,轻弹簧一端固定在A点,另一自由端在斜面上C点处,现有一质量m=2kg的物块在外力作用下将弹簧缓慢压缩到D点后(不拴接)释放,物块经过C点后,从C点运动到B点过程中的位移与时间的关系为x=12t﹣4t2(式中x单位是m,t单位是s),假设物块第一次经过B点后恰能到达P点,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10m/s2 . 试求:
(1)若CD=1m,试求物块从D点运动到C点的过程中,弹簧对物块所做的功;
(2)B、C两点间的距离x;
(3)若在P处安装一个竖直弹性挡板,小物块与挡板碰撞后速度反向,速度大小不变,小物块与弹簧相互作用不损失机械能,试通过计算判断物块在第一次与挡板碰撞后的运动过程中是否会脱离轨道?
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【题目】由同种材料制成的物体A和B放在长木板上,随长木板一起以速度υ向右做匀速直线运动,如图所示,已知mA>mB , 某时刻木板停止运动,下列说法正确的是( )
A.若木块光滑,由于A的惯性较大,A,B间的距离将增大
B.若木块光滑,由于B的惯性较小,A,B间的距离将减小
C.若木块粗糙,A,B一定会相撞
D.不论木板是否光滑,A,B间的相对距离保持不变
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【题目】质量为m=50kg的小孩子站在电梯内的体重计上,电梯从t=0时刻由静止开始上升,在0到6s内体重计示数F的变化如图所示,试问:在这段时间内电梯上升的高度是多少?(取重力加速度g=10m/s2)
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【题目】某同学改装和校准电压表的电路图如图所示,图中虚线框内是电压表的改装电路:
(1)已知表头G满偏电流为 ,表头上标记的内阻值为900Ω。R1、R2和R3是定值电阻。利用R1和表头构成1 mA的电流表,然后再将其改装为两个量程的电压表。若使用a、b两个接线柱,电压表的量程为1 V;若使用a、c两个接线柱,电压表的量程为3 V。则根据题给条件,定值电阻的阻值应选R1=Ω,R2=Ω,R3=Ω。
(2)用量程为3V,内阻为2500Ω的标准电压表 对改装表3V挡的不同刻度进行校准。所用电池的电动势E为5V;滑动变阻器R有两种规格,最大阻值分别为50Ω和5kΩ。为了方便实验中调节电压,图中R应选用最大阻值为Ω的滑动变阻器。
(3)校准时,在闭合开关S前,滑动变阻器的滑动端P应靠近(填“M”或“N”)端。
(4)若由于表头G上标记的内阻值不准,造成改装后电压表的读数比标准电压表的读数偏小,则表头G内阻的真实值(填“大于”或“小于”)900Ω。
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