【題目】如圖所示,三個電阻R1、R2、R3的阻值相同、允許消耗的最大功率分別為12W、10W、4W,將三電阻接成圖示電路時,此電路允許消耗的最大功率為( )
A. 26W B. 18W C. 16W D. 12W
【答案】B
【解析】因為R2與R3并聯(lián),則兩端電壓相等,所以由公式知道,R2與R3所消耗的功率一樣,已知告訴我們,R2與R3本身允許的最大功率分別是10W和4W,所以R2、R3在電路中允許最大功率只能是4W,否則會超過R2的允許功率;
再分析R1在電路中允許的最大功率.把R2與R3看成一個并聯(lián)電阻R23,則電路就是R1與R23串聯(lián),而串聯(lián)電路所流過的電流一樣,再由P=I2R知道,R1與R23所消耗功率之比等于2,所以R1上消耗的功率是并聯(lián)電阻R23上的兩倍;如果R2、R3的功率都為4W,則R23'的功率就是4W+4W=8W,則R1的功率是2×8W=16W,這樣就大于12W,顯然不可以;
所以只能是R1功率為12W,則R23是R1的功率一半就是6W,而R2與R3的消耗功率一樣,所以R2與R3的消耗功率均是R23的一半,為3W;最后計算,R1功率為12W,則R2為3W,R3為3W.所以總功率最大為12W+3W+3W=18W;
故選B。
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【題目】關于力,下列說法正確的是( )
A.重力的方向總是豎直向下
B.彈簧的勁度系數(shù)與其所受彈力成正比
C.靜止的物體受到的摩擦力一定是靜摩擦力
D.摩擦力的方向一定和物體運動方向相反
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【題目】如圖所示,質量為m2的物體B放在車廂的水平底板上,用豎直細繩通過光滑定滑輪與質量為m1的物體A相連.車廂正沿水平直軌道向右行駛,兩物體與車相對靜止,此時與物體A相連的細繩與豎直方向成θ角,由此可知( )
A.底板對物體B的支持力大小為(m2﹣m1)g
B.繩對物體A的拉力大小為m1gcosθ
C.底板對物體B的摩擦力大小為m2gtanθ
D.車廂的加速度大小為gtanθ
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【題目】如圖所示,傾角=30°的斜面體C置于水平面上,B置于斜面上,通過細繩跨過光滑的定滑輪與A相連接,連接滑輪的輕桿沿豎直方向,連接B的一段細繩與斜面平行,A、B、C都處于靜止狀態(tài),已知C的質量為2m,A、B質量均為m,則下列說法正確的是
A. 定滑輪受到輕桿的作用力為
B. C受到水平面的摩擦力為mg
C. B受到C間摩擦力大小為
D. 水平面對C的支持力為
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【題目】平面直角坐標系xOy中,第Ⅰ象限存在垂直于平面向里的勻強磁場,第Ⅲ象限存在沿y軸負方向的勻強電場,如圖所示。一帶負電的粒子從電場中的Q點以速度v0沿x軸正方向開始運動,Q點到y軸的距離為到x軸距離的2倍。粒子從坐標原點O離開電場進入磁場,最終從x軸上的P點射出磁場,P點到y軸距離與Q點到y軸距離相等。不計粒子重力,問:
(1)粒子到達O點時速度的大小和方向;
(2)電場強度和磁感應強度的大小之比。
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【題目】如圖所示,一細U型管兩端均開口,用兩段水銀柱封閉了一段空氣柱在管的底部,初始狀態(tài)氣體溫度為T1=280K,各段的長度分別為L1=20cm,L2=15 cm,L3=10 cm,h1=4 cm,h2=20 cm;現(xiàn)使氣體溫度緩慢升高,(大氣壓強為p0=76 cmHg)求:
①若當氣體溫度升高到T2時,右側水銀柱開始全部進入豎直管,求此時左側水銀柱豎直部分有多高?并求出此時管底氣柱的長L1′
②求第一問中的溫度T2等于多少K?
③在T2的基礎上繼續(xù)升溫至T3時,右側水銀柱變成與管口相平,求T3等于多少K?
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【題目】如圖所示,質量M=2.0kg的長木板靜止在光滑水平面上,在長木板的右端放一質量m=1.0kg的小滑塊(可視為質點),小滑塊與長木板之間的動摩擦因數(shù)μ=0.20.現(xiàn)用水平恒力F=8.0N向右拉長木板,使小滑塊與長木板發(fā)生相對滑動,經(jīng)過t=1.0s撤去拉力F.小滑塊在運動過程中始終沒有從長木板上掉下.求:
(1)撤去力F時小滑塊和長木板的速度各為多少
(2)運動中小滑塊距長木板右端的最大距離是多大?
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【題目】如圖所示,當小車向右加速運動時,物塊M相對于車廂靜止于豎直車廂壁上,當車的加速度增大時,則( )
A.M受靜摩擦力增大
B.物塊M對車廂壁的壓力不變
C.物塊M仍能相對于車廂壁靜止
D.M受靜摩擦力不變
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