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1.如图所示的电路中,AB两端的电压U恒为12V,灯泡L标有“6V 12W”字样,电动机线圈的电阻RM=0.5Ω.若灯泡恰能正常发光,且电机能运转,则以下说法中正确的是(  )
A.电动机的输入功率是12WB.电动机的输出功率是12W
C.电动机的热功率是2.0WD.整个电路消耗的电功率是84W

分析 电动机的输入功率P=U1I,根据灯泡正常发光求出电流,电动机两端的电压等于输入电压减去灯泡的电压.电动机的输出功率P2=P-I2RM.整个电路消耗的功率P=UI.

解答 解:A、电动机两端的电压U1=U-UL=12-6V=6V,整个电路中的电流I=$\frac{{P}_{L}}{{U}_{L}}=\frac{12}{6}$=2A,所以电动机的输入功率P=U1I=6×2W=12W.故A正确.
B、电动机的热功率P=I2RM=4×0.5W=2W,则电动机的输出功率P2=P-I2RM=12-2W=10W.故B错误,C正确;
D、整个电路消耗的功率P=UI=12×2W=24W.故D错误.
故选:AC.

点评 解决本题的关键根据灯泡正常发光求出电流,知道电动机的总功率、输出功率及内部消耗功率的公式.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.“神舟十号”宇宙飞船在返回地球的过程中,有一段时间由于受到稀薄大气的阻力作用,“神舟十号”的轨道半径会越来越小,在此进程中,以下说法中正确的是(  )
A.飞船绕地球运行的周期将增大B.飞船所受到的向心力将减小
C.飞船的向心加速度将增大D.飞船绕地球运行的速率将减小

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12.水平地面上有一个质量m=10Kg的物体,在F=10N水平向右拉力作用下,向右作匀速直线运动,那么在刚刚撤去水平拉力F时,物体的加速度大小及方向是(  )
A.等于零B.1m/s2,水平向左C.1m/s2,水平向右D.2m/s2,水平向左

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9.如图,在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,两根足够长的平行光滑金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L.一质量为m的导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好.轨道和导体棒的电阻均不计.
(1)如图1,若轨道左端接一电动势为E、内阻为r的电源和一阻值未知的电阻.闭合开关S,导体棒从静止开始运动,经过一段时间后,导体棒达到稳定最大速度vm,求此时电源的输出功率.
(2)如图2,若轨道左端接一电容器,电容器的电容为C,导体棒在水平恒定拉力的作用下从静止(t=0)开始向右运动.已知tc时刻电容器两极板间的电势差为Uc.求导体棒运动过程中受到的水平拉力大小.

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16.某同学用如图所示的实验装置验证牛顿第二定律,小车上固定有宽度为d的遮光条,他将光电门固定在长木板上的B点,用重物通过细线与固定在小车前端的力传感器相连(力传感器可测出细线的拉力大小).每次小车都从同一位置A由静止释放,改变砝码个数并测出小车的质量m(含砝码、传感器与遮光条),测出对应拉力传感器的示数F和对应遮光条通过光电门的时间△t.
试回答下列问题:
(1)若A、B间的距离为L,则计算小车加速度的表达式为a=$\frac{{d}^{2}}{2L△{t}^{2}}$.
(2)根据测得的实验数据,以F△t为纵轴,以$\frac{m}{△t}$为横轴,若得到一条过原点的直线,则可验证牛顿第二定律.
(3)关于本实验,某同学提出如下观点,其中不正确的是D
A.L越大,实验误差越小          B.牵引小车的细绳应与木板平行
C.应平衡小车受到的摩擦力       D.重物的质量应远小于小车的质量.

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6.在2011年世界田径锦标赛女子跳高决赛中,俄罗斯选手奇切罗娃以“背越式”成功地跳过了2.03m的高度,获得冠军.若不计空气阻力,则下列说法正确的是(  )
A.下落过程中她处于超重状态
B.起跳以后上升过程中她处于超重状态
C.起跳时地面对她的支持力等于她对地面的压力
D.起跳时地面对她的支持力大于她对地面的压力

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13.如图所示,有一个正方形的匀强磁场区域abcd,e是ad的中点,f是cd的中点,如果在a点沿对角线方向以速度v射入一带负电的带电粒子(带电粒子重力不计),恰好从e点射出,则(  )
A.如果粒子的速度增大为原来的二倍,将从d点射出
B.如果粒子的速度增大为原来的三倍,将从f点射出
C.如果粒子的速度不变,磁场的磁感应强度变为原来的二倍,也将从d点射出
D.只改变粒子的速度使其分别从e、d、f点射出时,从e点射出所用时间最短

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10.如图所示,跨过一定滑轮的不可伸长的轻绳两端连有物块A、B物块.物块A的质量mA=2kg,物块B的质量mB=6kg,B开始在距地面高10m处,A在地面,现在由静止释放B,在B刚到达地面时绳子立即断开,求A上升的最大高度(不计空气阻力,取g=10m/s2,A上升时不会被滑轮挡住)

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3.两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻.将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示.除电阻R外其余电阻不计.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则(  )
A.金属棒将做往复运动,动能、弹性势能与重力势能的总和保持不变
B.金属棒最后将静止,静止时弹簧的伸长量为$\frac{2mg}{k}$
C.金属棒最后将静止,电阻R上产生的总热量为$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$
D.当金属棒第一次达到最大速度时,金属棒的伸长量小于$\frac{mg}{k}$

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