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3.电动机的电枢阻值为R,电动机正常工作时,两端电压为U,通过电流强度为I,工作时间为t,下列说法正确的是(  )
A.电动机消耗的电能为UItB.电动机消耗的电能为I2Rt
C.电动机线圈生热为UItD.电动机线圈生热为$\frac{U^2}{R}t$

分析 电动机正常工作时,其电路是非纯电阻电路,由电功求解电能.由焦耳定律求解线圈生热.

解答 解:
A、B、电功W=UIt,而电功是电能转化的量度,则电动机消耗的电能为W=UIt.故A正确,B错误.
C、由焦耳定律Q=I2Rt,得电动机线圈的热为I2Rt<UIt.故C错误.
D、电动机正常工作时,其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不成立,求线圈产生的热量不能用$\frac{{U}^{2}}{R}t$,故D错误
故选:A

点评 本题中当电动机正常工作时其电路是非纯电阻电路,求电功率只能用P=UI,求热功率只能用P=I2r.而输出的机械功率只能根据能量守恒求解,而且电功率大于热功率.

练习册系列答案
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16.如图所示,半径为R、内径很小的光滑半圆轨道竖直放置在水平地面上,两个质量分别为mA=2m、mB=m的小滑块A、B(可视为质点),静止放在半圆轨道与水平轨道相连接的N处,A、B之间夹有少量炸药,炸药瞬间爆炸后,滑块B通过轨道的最高点M时,对管壁的作用力为0.5mg,水平轨道与滑块A之间的动摩擦因素为μ,重力加速度为g,求:

(1)炸药瞬间爆炸后滑块B的速度大小.
(2)滑块B在水平轨道上的第一落地点与滑块A的最终停止位置之间的距离.

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17.如图所示,匀强电场的场强为E,M与N两点间的距离为d,MN与电场线的夹角为α,则M、N两点间的电势差为(  )
A.EdB.EdsinαC.EdcosαD.Edtanα

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14.关于作用力和反作用力,下列说法正确的是(  )
A.先产生作用力,后产生反作用力
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C.作用力与反作用力的合力为零
D.作用力与反作用力一定是性质相同的一对力

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如图所示,在竖直向下的匀强电场中有一带电量为q= -2×10-5C的小球,自倾角为θ=37°的绝缘斜面顶端A点由静止开始滑下,接着通过半径为R=2m的绝缘半圆轨道最高点C(C点的切线水平),已知小球质量为m=0.5kg,匀强电场的场强E=2×105N/C,小球运动过程中摩擦阻力及空气阻力不计(g=10m/s2 sinθ=0.6 cosθ=0.8),求:

(1)小球沿斜面向下运动过程中加速度大小

(2)H至少应为多少?(提示小球在最高点C时速度不能为零.c点速度最小时H最小)

(3)通过调整释放高度使小球到达C点的速度为4m/s,则小球落回到斜面时的动能是多少?

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8.如图所示,一平行板电容器与一电源连接,电源两端的电压保持不变.若使电容器两板间的距离变大,则(  )
A.电容器两板间的电压比原来减小
B.电容器所带的电荷量比原来增加
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D.电容器两板间的电场强度比原来减小

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15.如图,一正方形闭合线圈,从静止开始下落一定高度后,穿越一个有界的匀强磁场区域,线圈上、下边始终与磁场边界平行.自线圈开始下落到完全穿越磁场区域的过程中,线圈中的感应电流I、受到的安培力F及速度v随时间t变化的关系,可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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12.某同学用如图1所示的电路描绘一个标有“3V 0.25A”小灯泡的伏安特性曲线.他已选用的器材有:电池组(电动势为4.5V,内阻约1Ω);电流表(量程为0~250mA,内阻约5Ω);电压表(量程为0~3V,内阻约3kΩ);电键一个、导线若干.

(1)实验中所用的滑动变阻器应选择下面两种中的①(填数字代号).
①滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A)
②滑动变阻器(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A)
(2)在图2中他已经连接了一部分电路,请你用笔画线代替导线将电路连线补充完整.
(3)闭合电键前滑动变阻器的滑片应该置于a端(选填“a”、“b”).
(4)为了得到伏安特性曲线,他以电压表的读数U为横轴,以电流表的读数I为纵轴,将实验中得到的多组数据进行了描点,如图3所示,请你帮他完成I-U图象.
(5)由实验得到的伏安特性曲线可以看出小灯泡的电阻随电压的增大而增大.
(6)如果将此小灯泡连入如图4所示电路,其中电源电动势为3V,电源内阻与保护电阻R0的总阻值为5Ω,定值电阻R的阻值为10Ω.开关S闭合后,通过小灯泡的电流是0.18A(保留两位有效数字)

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13.如图所示,电梯的顶部挂一个弹簧秤,秤下端挂了一个质量为1kg的重物,电梯匀速直线运动时,弹簧秤的示数为10N,在某时刻电梯中的人观察到弹簧秤的示数变为12N.关于电梯的运动,以下说法正确的是(g取10m/s2)(  )
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B.电梯可能向下减速运动,加速度大小为2m/s2
C.电梯可能向上减速运动,加速度大小为2m/s2
D.电梯可能向下加速运动,加速度大小为2m/s2

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