高中物理

(8分)如图所示,MN、PQ为足够长的平行金属导轨,间距L=0.50m,导轨平面与水平面间夹角θ=37°,N、Q间连接一个电阻R=5.0Ω,匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度B=1.0T。将一根质量m=0.050kg的金属棒放在导轨的ab位置,金属棒及导轨的电阻不计。现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.50,当金属棒滑行至cd处时,其速度大小开始保持不变,位置cd与ab之间的距离s=2.0m。已知g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80。求:

(1)金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小;
(2)金属棒达到cd处的速度大小;
(3)金属棒由位置ab运动到cd的过程中,电阻R产生的热量。

  • 更新:2020-03-19
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微型吸尘器的直流电动机的电阻一定,当加在电机上的电压为0.3V时,电机不转,但流过电机的电流为0.3A;当所加电压为2V时,电机正常工作,工作电流为0.8A,求电动机正常工作时效率是多少?

  • 更新:2020-03-19
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如图所示,某一直流电动机提升重物的装置内重物的质量是100kg,电源的电动势为220V,不计电源的内阻及各处的摩擦,若电动机以的恒定加速度向上提升重物,当重物的速度为时,电路中的电流强度为5A,由此可以知道电动机此时的输入功率为       W,电动机线圈的电阻是   。(重力加速度

  • 更新:2020-03-19
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如图所示,电源的电动势E=220V,电阻R1=80Ω,电动机绕组的电阻R0=2Ω,电键S1始终闭合。当电键S2断开时,电阻R1的电功率是500W;当电键S2闭合时,电阻R1的电功率是320W,求:

(1)电源的内电阻;
(2)当电键S2闭合时电动机输出的机械功率。

  • 更新:2020-03-19
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电阻R和电动机M串联接到电路中,如右图所示,已知电阻R跟电动机线圈的电阻值相等,电键接通后,电动机正常工作.设电阻R和电动机M两端的电压分别为U1和U2,经过时间t,电流通过电阻R做功为W1,产生热量为Q1,电流通过电动机做功为W2,产生热量为Q2.则有(  )

A.U1<U2,Q1=Q2 B.U1=U2,Q1=Q2
C.W1=W2,Q1>Q2 D.W1<W2,Q1<Q2
  • 更新:2020-03-19
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如图所示,R为电阻箱,V为理想电压表。闭合开关,当电阻箱读数为R1=2Ω时,电压表读数为U1=4V;当电阻箱读数为R2=5Ω时,电压表读数为U2=5V,求:

(1)电源的电动势E和内阻r
(2)当电阻箱R读数为多少时,电源的输出功率最大?最大值Pm为多少?

  • 更新:2020-03-19
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如图所示,甲、乙两电路中电源电动势均为E=12V,内阻均为r=3Ω,电阻R0=1Ω,直流电动机内阻R0’=1Ω,调节滑动变阻器R1、R2使甲、乙两电路的电源输出功率均为最大,且此时电动机刚好正常工作.已知电动机的额定功率为6W,求:(1)电动机的焦耳热功率P;(2)此时滑动变阻器R1、R2连入电路部分的阻值.

  • 更新:2020-03-19
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如图所示的电路中,R1=3Ω,R2=6Ω,R3=1.5Ω,C=20μF。当开关S断开时,电源所提供的总功率为2W;当开关S闭合时,电源所提供的总功率为4W。求:

(1)电源的电动势和内电阻;
(2)闭合S时,电源的输出功率;
(3)S断开时,电容器所带的电荷量是多少?

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在研究微型电动机的性能时,应用如图的实验电路,当调节变阻器R使电动机停止转动时,电流表和电压表测得的数据是0.5A,2.0V,重新调节R使电动机恢复正常运转,此时电流表和电压表的读数分别是2.0A,30.0V,则这台电动机运转时的输出功率是多少?电动机的效率是多少?

  • 更新:2020-03-19
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如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1 m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R=2 Ω的电阻.磁场方向垂直导轨平面向上,磁感应强度为0.4 T.质量为0.2 kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.金属棒沿导轨由静止开始下滑.(g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

(1)判断金属棒下滑过程中产生的感应电流方向;
(2)求金属棒下滑速度达到5 m/s时的加速度大小;
(3)当金属棒下滑速度达到稳定时,求电阻R消耗的功率.

  • 更新:2020-03-19
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如图所示,虚线框内为某种电磁缓冲车的结构示意图,其主要部件为缓冲滑块 K和质量为m的“U”框型缓冲车厢:在车厢的底板上固定着两个水平绝缘导轨PQ、MN,车厢的底板上还固定着电磁铁,能产生垂直于导轨平面并随车厢一起运动的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,设导轨右端QN是磁场的右边界。导轨内的缓冲滑块K由高强度绝缘材料制成,滑块K上绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R,匝数为n,ab边长为L。假设缓冲车以速度与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下(碰前车厢与滑块相对静止),此后线圈与轨道磁场的作用使车厢减速运动,从而实现缓冲。 假设不计一切摩擦力,求:

(1)滑块K的线圈中感应电动势的最大值
(2)若缓冲车厢向前移动距离L后速度为零
(导轨未碰到障碍物),则此过程线圈abcd中产生的焦耳热
(3)若缓冲车以某一速度(未知)与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下,缓冲车厢所受的最大水平磁场力为Fm。缓冲车在滑块K停下后,其速度随位移的变化规律满足: 。要使导轨右端不碰到障碍物,则缓冲车与障碍物C碰撞前,导轨右端与滑块K的cd边距离至少多大?

  • 更新:2020-03-19
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如图电路中,电池组的电动势E=42V,内阻r=2Ω,定值电阻R=20Ω,D是电动机,其线圈电阻R′=1Ω.电动机正常工作时,理想电压表示数为20V.求:

(1)通过电动机的电流是多少?
(2)电动机输出的机械功率为多少?

  • 更新:2020-03-19
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如图所示电路中,电源内阻r=2Ω,电动机内电阻R=1Ω,当S1闭合,S2断开时,电源电功率P=80W,电源的输出功率P0=72W,当S1和S2均闭合时,电动机正常工作,流过定值电阻R0的电流I0=1.5A。求:

(1)电源电动势E和定值电阻R0
(2)电动机正常工作时输出功率P

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在如图(甲)所示的电路中,电阻R1和R2都是纯电阻,它们的U-I图像分别如图(乙)中Oa、Ob所示。电源的电动势E=7.0V,内阻忽略不计。

(1)调节滑动变阻器R3,使电阻R1和R2消耗的电功率恰好相等,求此时电阻R1和R2的阻值为多大?R3接入电路的阻值为多大?
(2)调节滑动变阻器R3,使A、B两点的电势相等,这时电阻R1和R2消耗的电功率各是多少?

  • 更新:2020-03-19
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如图所示的电路中,电源的电动势E="80" V,内电阻r=2Ω,R1=4Ω,R2为滑动变阻器.问:

(1)R2阻值为多大时,它消耗的功率最大?
(2)如果要求电源输出功率为600 W,外电路电阻R2应取多少?此时电源效率为多少?
(3)该电路中R2取多大时,R1上功率最大?

  • 更新:2020-03-19
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高中物理焦耳定律试题