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8.扫地机器人是智能家用电器一种,它利用自身携带的小型吸尘部件进行吸尘清扫,如图为某款扫地机器人,已知其电池容量2200mAh,额定工作电压15V,额定功率33W,则下列说法正确的是(  )
A.题中“mAh”是能量的单位
B.扫地机器人的电阻是20Ω
C.扫地机器人正常工作时的电流是2.2A
D.扫地机器人充满电后一次工作时间约为2h

分析 电池容量是指电池的存储电量,根据题目可知正常工作时的电压,根据I=$\frac{P}{U}$求解正常工作时的电流,根据t=$\frac{q}{I}$求解时间.

解答 解:A、电池容量是指电池的存储电量(电流与时间的乘积)多少,单位是“Ah”或“mAh”,不是储存电能的大小,故A错误;
B、C、机器人正常工作的电压为15V,机器人正常工作时的电流I=$\frac{P}{U}=\frac{33}{15}=2.2A$,
考虑到吸尘器的一部分的电功率转化为机械能,所以机器人的电阻:$R<\frac{U}{I}=\frac{15}{2.2}=6.82$Ω,故B错误,C正确;
D、机器人充满电后一次工作时间为t=$\frac{Q}{I}=\frac{2200mAh}{2200mA}=1h$,故D错误.
故选:C

点评 本题是信息给予题,要求同学们能从题目中获取有用信息,知道电池容量是指电池储存电量的大小,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.某同学用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.

(1)实验中根据打点计时器打出的纸带,下列物理量中,不利用公式计算就能直接得到的是A
A.时间间隔  B.速度    C.加速度
(2)他进行了如下操作,其中没有必要进行的步骤是C,操作不当的步骤是E
A.按照图示的装置安装器材
B.将打点计时器连接到交流电源上
C.用天平测出重物的质量
D.将连有重物的纸带穿过打点计时器的限位孔
E.先释放纸带,后接通电源
(3)该同学用如图1所示的实验装置做验证机械能守恒定律的实验.实验时让重物从高处由静止开始下落,重物上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点.已知纸带上相邻两个点的时间间隔为T,当地的重力加速度g,测出所用重物的质量为m.实验中得到一条点迹清晰的纸带如图2所示,把第一个点记作O,另选连续的3个点A、B、C作为测量的点.经测量知道OA=h1、OB=h2、OC=h3.根据以上数据可以算出由O点至B点的过程中,重物重力势能的减少量等于mgh2,动能的增加量等于$\frac{{m{{({h_3}-{h_1})}^2}}}{{8{T^2}}}$(用题中所给字母表示)
(4)在用图1所示装置做验证机械能守恒定律实验时,发现重物减少的重力势能总是大于重物增加的动能,造成这种现象的原因是C
A.选用的重物质量太大            
B.重物的质量测量不准确
C.摩擦阻力和空气阻力的影响      
D.处理纸带时实验数据测量不准确
(5)实验中该同学进行拓展研究,若不计阻力,让重物从离地面高为h0处自由下落,该同学尝试画出了重物距离地面的高度h与速度v的关系图象.下列图3四个图中,能正确表示重物距离地面的高度h与速度v的关系的是C

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.某实验小组选择了日常生活中使用的电子秤、保温水壶、细线、墙钉和白纸等物品,做“验证力的平行四边形定则”的实验.他们将水壶装上适量的水,如图甲所示,将三根细线L1、L2、L3的一端打结,另一端分别拴在电子秤的挂钩、墙钉A和水壶带子上.
(1)如图甲所示,拉动电子秤使细线L1沿水平方向,此时在白纸上用铅笔记下细线结点的位置O、L2方向和电子秤的示数;
(2)如图乙所示,将另一颗墙钉钉在L2方向上的B点并将L2拴在其上.手握电子秤沿着水平方向向右拉开细线L1、L2,使细线结点重新回到O位置并记下电子秤的示数;
(3)如图丙所示,在电子秤下端悬挂水壶,记下电子秤的示数F.取下白纸按一定标度作出拉动细线L1、L2力的图示,并根据平行四边形定则作出合力F′的图示,若在误差允许的范围内F=F′,则平行四边形定则得到验证.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.周末,小明在迎泽公园乘坐了一次惊险刺激的过山车(如图1),意犹未尽.回家后设计了如图2所示的玩具.将一个小滑块(可视为质点)从足够长的光滑斜面AB上的某一高度处由静止滑下,斜面底端紧接着一个光滑的圆轨道,滑出圆轨道后经过粗糙的水平轨道BC,最后落入右侧的槽CDEF中即为胜利.已知圆轨道半径R=0.2m,滑块与轨道BC的滑动摩擦因数μ=0.5,BC的长度L=1.1m,CD的高度H1=0.45m,DE的长度d=0.6m,FE的高度H2=0.25m,取g=10m/s2,求:
(1)若要滑块能够通过圆轨道,至少从多高处滑下?
(2)若要取得胜利,滑块释放的高度范围是多少?

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3.如图所示,质量m=10kg的物体放在水平面上,物体与水平面间动摩擦因数为μ=0.4,取g=10m/s2,今用大小为F=50N的水平恒力作用于物体,使物体由静止开始做匀变速直线运动,经t=8s,求:
(1)8s内力F所做的功;
(2)8s末物体的动能;
(3)8s内,物体克服摩擦力所做的功.

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13.如图,在竖直平面内有一固定的光滑轨道ABC,其中AB是长为2R的水平直轨道,BC是圆心为O、半径为R的半圆弧轨道,两轨道相切于B点.在水平向左的恒定拉力F作用下,一质量为m的小球从A点由静止开始做匀加速直线运动,到达B点时撤除拉力.已知小球经过最高点C时对轨道的压力大小恰好等于小球的重力大小,已知重力加速度大小为g.求:
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(3)小球离开C点后做平抛运动落到水平地面上,求落点与A点的距离.

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20.如图所示,在外力作用下某质点运动的v-t图象为正弦曲线,从图中可以判断(  )
A.在0~t1时间内,外力逐渐增大B.在0~t1时间内,外力做正功
C.在t2时刻,外力的功率最大D.在t1~t3时间内,外力做的总功为零

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18.如图所示,甲、乙为竖直平面内两光滑的固定半圆形轨道,轨道甲的半径小于轨道乙,两轨道的圆心等高.a、b为两可视为质点的小球,a球质量大于b球质量.现让两球分别从轨道左端最高点由静止释放,在各自到达轨道最低点时,有(  )
A.a 球的速度一定大于 b 球的速度
B.a 球的动能一定小于 b 球的动能
C.a 球的向心加速度一定小于 b 球的向心加速度
D.a 球对轨道的压力一定大于 b 球对轨道的压力

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