【題目】如圖所示,已知電源電動勢E=20V,內(nèi)阻r=1Ω,當接入固定電阻R=4Ω時,電路中標有“3V,6W”的燈泡L和內(nèi)阻RD=0.5Ω的小型直流電動機D都恰能正常工作.試求:

(1)電路中的電流大。
(2)電動機的額定電壓;
(3)電動機的輸出功率.

【答案】
(1)解:燈泡L正常發(fā)光,電路中的電流為:I= =

答:電路中的電流大小為2A;


(2)由閉合電路歐姆定律可求得,電動機的額定電壓為:

UD=E﹣I(r+R)﹣UL=20﹣2×(1+4)﹣3=7(V)

答:電動機的額定電壓為7V;


(3)電動機的總功率為P=IUD=2×7=14W

電動機的熱功率為P=I2RD=22×0.5=2W

所以電動機的輸出功率為P=P﹣P=14﹣2=12W

答:電動機的輸出功率為12W.


【解析】(1)燈泡是純電阻元件,直接可求電流。
(2)電動機的的額定電壓等于路端電壓,據(jù)閉合電路歐姆定律可求。
(3)非純電阻元件,消耗的功率是總功率等于熱功率和輸出功率之和。

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,一絕熱氣缸豎直放置,一定質(zhì)量的理想氣體被活塞封閉于氣缸中,絕熱活塞質(zhì)量為m、橫截面積為S,不計厚度,且與氣缸壁之間沒有摩擦。開始時活塞被銷子K固定于距氣缸底部高度為h1A位置,氣體溫度為T1,壓強為p1,現(xiàn)拔掉銷子,活塞下降到距氣缸底部高度為h2B位置時停下,已知大氣壓強為p0,重力加速度為g。

i)求此時氣體溫度TB

ii)若再用電熱絲給氣體緩慢加熱,使活塞上升到距氣缸底部高度為h3C位置時停下,求活塞上升過程中氣體對活塞做的功。

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【題目】一金屬容器置于絕緣板上,帶電小球用絕緣細線懸掛于容器中,容器內(nèi)的電場線分布如圖所示.容器內(nèi)表面為等勢面,A、B為容器內(nèi)表面上的兩點,下列說法正確的是( 。

A.A點的電場強度比B點的大
B.小球表面的電勢比容器內(nèi)表面的低
C.B點的電場強度方向與該處內(nèi)表面垂直
D.將檢驗電荷從A點沿不同路徑到B點,電場力所做的功不同

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【題目】在x軸上存在與x軸平行的電場,x軸上各點的電勢隨x點位置變化情況如圖所示.圖中﹣x1~x1之間為曲線,且關于縱軸對稱,其余均為直線,也關于縱軸對稱.下列關于該電場的論述正確的是( 。

A.x軸上各點的場強大小相等
B.從﹣x1到x1場強的大小先減小后增大
C.一個帶正電的粒子在x1點的電勢能大于在﹣x1點的電勢能
D.一個帶負電的粒子在﹣x1點的電勢能大于在﹣x2的電勢能

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,實線是一個電場中的電場線,虛線是一個負的試探電荷在這個電場中僅在電場力作用下運動的軌跡。若電荷是從a處運動到b處,以下判斷正確的是(  )

A. 電荷從ab速度增大

B. 電荷從ab加速度增大

C. 電荷從ab電勢能減小

D. 電荷從ab電勢能增加

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】利用下列哪組數(shù)據(jù),可以計算出地球的質(zhì)量(已知引力常量G)( )

A. 已知地球的半徑R和地面的重力加速度g

B. 已知衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的軌道半徑r和線速度v

C. 已知衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的軌道半徑r和周期T

D. 以上說法都不正確

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】關于第一宇宙速度,下列說法錯誤的是

A. 它是人造地球衛(wèi)星繞地球運行的最小速度

B. 它是人造地球衛(wèi)星在近地軌道運行的最大速度

C. 它是人造地球衛(wèi)星進入近地軌道的最小發(fā)射速度

D. 從人造衛(wèi)星環(huán)繞地球運行的速度,把衛(wèi)星發(fā)射到越遠的地方越容易

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,AB兩物體的質(zhì)量分別為2mm,靜止疊放在水平地面上.A、B間的動摩擦因數(shù)為μB與地面間的動摩擦因數(shù)為μ.最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g.現(xiàn)對A施加一水平拉力F,則( 。

A. F2μmg時,A、B都相對地面靜止

B. F=μmg時,A的加速度為μg

C. F3μmg時,A相對B滑動

D. 無論F為何值,B的加速度不會超過μg

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【題目】一個帶電粒子沿垂直于磁場方向射入勻強磁場中,由于使沿途空氣電離而使粒子的動能逐漸減小,軌跡如圖所示.下列有關粒子的運動方向和所帶電性的判斷正確的是( 。

A.粒子由a向b運動,帶正電
B.粒子由a向b運動,帶負電
C.粒子由b向a運動,帶正電
D.粒子由b向a運動,帶負電

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