【题目】如图所示电路中,电源电动势E=12V,内阻r=2Ω,指示灯RL的阻值为16Ω,电动机M线圈电阻RM为2Ω.当开关S闭合时,指示灯RL的电功率P=4W.求:
(1)流过电流表A的电流.
(2)电动机M输出的机械功率.
【答案】(1)2A.(2)7.5W.
【解析】试题分析:(1)由图可知,指示灯与电动机并联;已知指示灯的电功率,则由功率公式P=I2R可求得灯泡中的电流,再由欧姆定律可求得并联部分的电压,由闭合电路的欧姆定律可求得干路中的电流;
(2)由并联电路的电流规律可求得电动机的电流,则由功率公式P=UI可求得电动机消耗的总功率,而输出功率等于总功率减去热功率.
解:(1)设流过指示灯RL的电流为I1,流过电流表A的电流为I
则指示灯RL的电功率P=I12RL
代入数据解得I1=0.5A
路端电压U=I1RL=8V
由闭合电路欧姆定律有E=U+Ir
解得I=2A
即流过电流表的电流示数为2A.
(2)设流过电动机M的电流为I2
根据并联电路的电流关系I2=I﹣I1=1.5A
电动机输出的机械功率P出=I2U﹣I22RM
代入数据解得P出=7.5W
电动机输出的机械功率为7.5W.
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【题目】一个带电小球,用细线悬挂在水平方向的匀强电场中,当小球静止后把细线烧断,则小球将(假定电场足够大)( )
A. 做自由落体运动 B. 做曲线运动
C. 做变加速直线运动 D. 做匀加速直线运动
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【题目】如图,一长木板位于光滑水平面上,长木板的左端固定一挡板,木板和挡板的总质量为M=3.0kg,木板的长度为L=1.5m.在木板右端有一小物块,其质量m=1.0kg,小物块与木板间的动摩擦因数μ=0.10,它们都处于静止状态.现令小物块以初速度v0沿木板向左滑动,重力加速度g取10m/s2.
①若小物块刚好能运动到左端挡板处,求v0的大小;
②若初速度v0=3m/s,小物块与挡板相撞后,恰好能回到右端而不脱离木板,求碰撞过程中损失的机械能.
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【题目】如图所示,轻弹簧的下端系着A、B两球,mA=100g,mB=500g,系统静止时弹簧伸长x=15cm,未超出弹性限度.若剪断A、B间的细绳,则A在竖直方向做简谐运动,求:
(1)A的振幅多大?
(2)A球的最大加速度多大?(g取10m/s2)
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【题目】把电容器的一个极板与电池组的正极相连,另一个极板与电池组的负极相连,就能使两个极板分别带上等量的___________,这个过程叫做电容器的__________。
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【题目】物体甲的v-t图像和物体乙的x-t图像分别如图所示,则这两个物体的运动情况是( )
A. 甲在整个t=6s时间内有来回运动,通过的总位移大小为8m
B. 甲在整个t=6s时间内运动方向一直不变,通过的总位移大小为4m
C. 乙在整个t=6s时间内有来回运动,通过的总路程大小为4m
D. 乙在整个t=6s时间内运动方向一直不变,通过的总位移大小为0m
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【题目】用磁感线来描述磁场,可以形象反映各点的磁场强弱和方向,磁感线上某一点的________方向就是该点的磁场方向,磁感线的______________表示磁场的强弱。
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【题目】质量为60kg的某人以3m/s的速度运动,质量为100g的子弹以600m/s的速度飞行,则下列说法正确的是
A. 人的惯性大B. 子弹的惯性大
C. 人和子弹的惯性一样大D. 无法判断
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【题目】在LC回路中产生电磁振荡的过程中( ).
A. 从电容器放电开始计时,当t=kπ时,振荡电流最大,其中k=0,1,2,3……
B. 当电容器中电场强度增大时,线圈中的自感电动势与振荡电流方向相反
C. 向电容器充电是磁场能转化成电场能的过程
D. 电容器在相邻的充、放电时间内,电流方向一定相同
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