2.如圖所示,電源電動熱E=8V,內(nèi)阻r=1Ω,把“3V,1.5W”的燈泡L與電動機M串聯(lián)在電源上,閉合開關(guān)后,燈泡剛好正常發(fā)光,電動機也剛好正常工作,電動機線圈的電阻R0=1Ω.以下說法正確的是( 。
A.通過電動機的電流為1AB.電源的輸出功率是4W
C.電動機消耗的電功率為0.25WD.電動機的輸出功率為2W

分析 A、由燈泡銘牌可知,燈泡額定電壓是3V,額定功率是3W,由電功率公式的變形公式可以求出燈泡額定電流,由串聯(lián)電路特點可以求出通過電機的電流.
BC、求出路端電壓,然后由P=UI求出電源的輸出功率和電動機消耗的功率.
D、由串聯(lián)電路特點求出電動機電壓,由P=UI求出電動機輸入功率,由P=I2R求出電動機熱功率,電動機輸入功率與熱功率之差是電動機的輸出功率.

解答 解:A、燈泡L正常發(fā)光,通過燈泡的電流:${I}_{L}=\frac{{P}_{L}}{{U}_{L}}=\frac{1.5}{3}=0.5A$,電動機與燈泡串聯(lián),通過電動機的電流IM=IL=0.5A,故A錯誤;
B、路端電壓:U=E-Ir=8-0.5=7.5(V),電源的輸出功率:P=UI=7.5×0.5=3.75W,故B錯誤;
C、電動機消耗的電功率為P=UMIM=(E-UL-Ur)IM=4.5×0.5=2.25W,故C錯誤
D、電動機的輸出功率:P輸出=UMIM-IM2R0=2W,故D正確;
故選:D

點評 電動機是非純電阻電路,輸出功率等于輸入功率與熱功率之差;要注意功率公式的適用條件.

練習冊系列答案
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12.小華所在的實驗小組利用如圖所示甲的實驗裝置探究牛頓第二定律,打點計時器使用的交流電頻率f=50Hz,當?shù)氐闹亓铀俣葹間.

(1)在實驗前必須進行平衡摩擦力,其步驟如下:取下細線和砂桶,把木板不帶滑輪的一端適當墊高并反復調(diào)節(jié),直到輕推小車,使小車恰好做勻速直線運動.
(2)圖(乙)是小華同學在正確操作下獲得的一條紙帶,其中A、B、C、D、E每兩點之間還有4個點沒有標出.寫出用s1、s2、s3、s4以及f來表示小車加速度的計算式:a=$\frac{({s}_{4}+{s}_{3}-{s}_{2}-{s}_{1}){f}^{2}}{100}$;若s1=2.02cm,s2=4.00cm,s3=6.01cm,則B點的速度為:vB=0.301m/s(保留三位有效數(shù)字).
(3)在平衡好摩擦力的情況下,探究小車加速度a與小車質(zhì)量M的關(guān)系中,某次實驗測得的數(shù)據(jù)如表所示.根據(jù)這些數(shù)據(jù)在坐標圖中描點并作出a-$\frac{1}{M}$圖線.從a-$\frac{1}{M}$圖線求得合外力大小為0.30N(計算結(jié)果保留兩位有效數(shù)字).
a/m•s-21.21.10.60.40.3
$\frac{1}{M}$/kg-14.03.62.01.41.0

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13.如圖所示,一足夠長且不可伸長的柔軟輕繩跨過光滑輕定滑輪,繩兩端各系一小球a和b,a球靜置于地面,并用手托住b球,使輕繩剛好繃緊,此時b球距地面高度h=0.6m.由靜止釋放b球,在b球著地前的瞬間,a球立即與輕繩脫離.已知mb=2ma,g取10m/s2,不計空氣阻力.求:
(1)b球著地時的速度大;
(2)a球從開始脫離輕繩至再次回到地面的時間.

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10.2010年12月25日,印度一枚搭載GSAT-5P衛(wèi)星的GSLV-P06運載火箭在發(fā)射升空約兩分鐘后,突然偏離軌道,幾分鐘后,火箭在空中猛烈爆炸,衛(wèi)星也隨之成為碎片,落入印度東部的孟加拉灣,現(xiàn)將上述過程簡化為以下模型:
火箭在地面上由靜止出發(fā)豎直向上做勻加速直線運動,加速度的大小約為5m/s2,2分鐘后,火箭失去動力,設(shè)整個過程中火箭的質(zhì)量保持不變,空氣阻力不計,g取10m/s2,求:
(1)失去動力時火箭的速度多大?
(2)火箭上升的最大高度是多少?
(3)火箭從發(fā)射起經(jīng)多長時間落回地面?

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17.今年運城的霧霾特別嚴重,對市民出行產(chǎn)生極大影響.某日早晨,一輛家用轎車在平直公路上以54km/h的速度勻速行駛,司機于霧霾中發(fā)現(xiàn)前方一個騎自行車的老者突然跌倒,于是立即剎車,剎車后轎車勻減速前進,最后停止老者前1.5m處,避免了一場交通事故.停車后司機趕緊下車扶起老者,以免其他車輛看不清情況再發(fā)生意外.已知轎車與地面的動摩擦因數(shù)為0.5,g=10m/s2求:
(1)司機發(fā)現(xiàn)情況后,卡車經(jīng)過多長時間停下;
(2)司機發(fā)現(xiàn)情況時,卡車與該自行車的距離.

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B.帶電粒子的動能越來越小
C.帶電粒子受到的電場力一定越來越小
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C.穿越鋁板后的加速度為之前的k2D.穿越鋁板后的動能為之前的$\frac{1}{{k}^{2}}$倍

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