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1.如图所示,电源电动势E=8V,内电阻为r=0.5Ω,“3V,3W”的灯泡L与电动机M串联接在电源上,灯泡刚好正常发光,电动机刚好正常工作,电动机的线圈电阻R0=1.5Ω.下列说法中正确的是(  )
A.通过电动机的电流为1.6 AB.电源的输出功率是8 W
C.电动机消耗的电功率为3 WD.电动机的输出功率为3 W

分析 由灯泡铭牌可知,灯泡额定电压是3V,额定功率是3W,由电功率公式的变形公式可以求出灯泡额定电流,由串联电路特点可以求出通过电机的电流.
求出路端电压,然后由P=UI求出电源的输入功率和电动机消耗的功率.则可求得效率;
由串联电路特点求出电动机电压,由P=UI求出电动机输入功率,由P=I2R求出电动机热功率,电动机输入功率与热功率之差是电动机的输出功率.

解答 解:A、灯泡L正常发光,通过灯泡的电流:${I}_{L}=\frac{{P}_{L}}{{U}_{L}}=1(A)$,电动机与灯泡串联,通过电动机的电流IM=IL=1(A),故A错误;
B、路端电压:U=E-Ir=7.5(V),电动机两端的电压:UM=U-UL=4.5(V);电动机的输入功率P=UMIM=4.5×1=4.5W;电动机的输出功率:P输出=UMIM-IM2R=4.5-1×1.5=3W;故BC错误,D正确;
故选:D.

点评 电动机是非纯电阻电路,输出功率等于输入功率与热功率之差;要注意功率公式的适用条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.两个共点力的大小分别为8N、3N,它们之间的夹角可任意变化,则其合力的大小可能是(  )
A.3 NB.8 NC.10 ND.15 N

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.一个以初速度V沿直运动的物体,t秒末速度为Vt,如图所示,则关于t秒内物体运动的平均速度V和加速度a的说法中正确的是(  )
A.$\overline V=\frac{{{V_0}+{V_t}}}{2}$B.$\overline V<\frac{{{V_0}+{V_t}}}{2}$
C.a的大小和方向都没有变化D.a的大小随时间逐渐减小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,在电子枪右侧依次存在加速电场,两水平放置的平行金属板和竖直放置的荧光屏.加速电场的电压为U1.两平行金属板的板长、板间距离均为d.荧光屏距两平行金属板右侧距离也为d.电子枪发射的质量为m、电荷量为-e的电子,从两平行金属板的中央穿过,打在荧光屏的中点O.不计电子在进入加速电场前的速度及电子重力.

(1)求电子进入两金属板间时的速度大小v0
(2)若两金属板间只存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,求电子到达荧光屏的位置与O点距离的最大值ym和此时磁感应强度B的大小;
(3)若两金属板间只存在竖直方向的匀强电场,两板间的偏转电压为U2,电子会打在荧光屏上某点,该点距O点距离为ym=$\frac{11}{6}$d,求此时U1与U2的比值;若使电子打在荧光屏上某点,该点距O点距离为d,只改变一个条件的情况下,请你提供一种方案,并说明理由.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.某待测电阻的阻值大约在20kΩ~50kΩ之间,现要测量其电阻,实验室提供下列可选用的器材:
电压表V(量程3V)     电流表A1(量程200μA)
电流表A2(量程5mA)   电流表A3(量程0.6A)
滑动变阻器R(最大阻值1kΩ)  电源E(电动势4V)
电键K和导线
(1)所提供的电流表中,应选用A1(填写字母代号).
(2)为了尽量减小误差,要求测多组数据,试在图中方框中画出符合要求的实验电路图(其中电源和电键及其连线已画出).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.在“验证力的平行四边形定则”的实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上两根细绳,细绳的另一端都有绳套(如图).实验中需用两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条,使橡皮条伸长,结点到达某一位置O.
(1)某同学在做该实验时认为:
A.拉橡皮条的绳细一些且长一些,实验效果较好
B.拉橡皮条时,弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行
C.橡皮条弹性要好,拉结点到达某一位置O时,拉力要适当大些
D.拉力F1和F2的夹角越大越好
其中正确的是ABC(填入相应的字母).
(2)在实验中如果将两个细绳套换成两根橡皮条,实验结果将不变(选填“变化”或“不变”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.关于物体的运动状态与所受合力的关系,以下说法正确的是(  )
A.物体所受合力的方向就是物体的运动方向
B.物体受到的合力为零时,它一定处于静止状态
C.物体受到不为零的合力作用时,它的运动状态要发生改变
D.物体做匀速圆周运动时,它的运动状态不发生改变

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.“神州七号”飞船的成功飞行为我国在2010年实现探月计划-“嫦娥工程”获得了宝贵的经验.假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞船在距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动.则(  )
A.飞船在轨道Ⅰ上的运行速率v=$\frac{1}{2}$$\sqrt{{g}_{0}R}$
B.飞船在A点处点火时,动能增加
C.飞船在轨道Ⅰ上运行速率大于在轨道Ⅲ上的运行速率
D.飞船在轨道Ⅲ绕月球运行一周所需的时间为T=2π$\sqrt{\frac{R}{{g}_{0}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,电源电动势为E,内阻为r,R0为定值电阻,R为可变电阻,其总阻值R>R0+r,则当可变电阻的滑动触头由A向B移动时(  )
A.电源内部消耗的功率越来越大,电源的供电效率越来越低
B.R、R0上功率均越来越大
C.R0上功率越来越大,R上功率也越来越大
D.R0上功率越来越大,R上功率先变小后变大

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