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用电动势为E、内阻为r的电池组向线圈为R的电动机供电,电动机正常工作时,测得通过...

用电动势为E、内阻为r的电池组向线圈为R的电动机供电,电动机正常工作时,测得通过的电流为I,电动机两端电压为U。则(      )

A.电路中电流满分5 manfen5.com

B.在时间t内,电池组消耗的化学能为IEt

C.在时间t内,电动机输出的机械能是IEt-I2rt

D.以上说法都不对

 

B 【解析】 试题分析:因发电机为非纯电阻电路,故闭合电路欧姆定律不能使用,故A错误;电池组消耗的化学能等于电池的输出电能,故化学能为EIt;故B正确、D错误;电动机输出的功率P=UI,故C错误。 考点:电动机电路 【名师点睛】在应用闭合电路的欧姆定律解决问题时,要注意其使用的条件;电动机类由于将电能转化为了内能之外的其他形式的能量,故不能再由闭合电路欧姆定律求解.电动机为非纯电阻用电器故不能使用欧姆定律求得电路中的电流;但由P=UI可求得电动机的功率;由EI可求得电池消耗的化学能.  
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考点分析:
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关于静电场,下列结论普遍成立的是(      )

A.电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低

B.电场中任意两点之间的电势差只与这两点的场强有关

C.在正电荷或负电荷产生的静电场中,场强方向都指向电势降低最快的方向

D.将正点电荷从场强为零的一点移动到场强为零的另一点,电场力做功为零

 

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如图所示,在高h11.2m的光滑水平台面上,质量m1kg的小物块压缩弹簧后被锁扣K锁住,储存了一定量的弹性势能Ep,若打开锁扣K,物块与弹簧分离后将以一定的水平速度v1向右滑离平台,并恰好能从B点的切线方向进入光滑圆弧形轨道BC,B点的高度h20.6m,其圆心O与平台等高,C点的切线水平,并与地面上长为L2.8m的水平粗糙轨道CD平滑连接,小物块沿轨道BCD运动与右边墙壁发生碰撞,取g10m/s2

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⑴求小物块由A到B的运动时间;

⑵小物块原来压缩弹簧时储存的弹性势能Ep是多大?

小物块与墙壁碰撞后速度方向反向,大小为碰前的一半,且只发生一次碰撞,则小物块与轨道CD之间的动摩擦因数μ的取值范围多大?

 

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在半径R=5000 km 的某星球表面,宇航员做了如下实验.实验装置如图甲所示,竖直平面内的光滑轨道由轨道AB和圆弧轨道BC组成,将质量m=0.2 kg 的小球从轨道AB上高H处的某点静止滑下,用力传感器测出小球经过C点时对轨道的压力F,改变H的大小,可测出相应的F大小,F随H的变化关系如图乙所示.求:

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(1)圆轨道的半径.

(2)该星球的第一宇宙速度.

 

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如图所示,在绝缘水平面上,相距为LAB两点处分别固定着两个等量正电荷.abAB连线上两点,其中Aa=Bb=满分5 manfen5.com,OAB连线的中点.一质量为m带电量为+q的小滑块可视为质点以初动能E0a点出发,沿AB直线向b运动,其中小滑块第一次经过O点时的动能为初动能的nn>1,到达b点时动能恰好为零,小滑块最终停在O点,求:

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1小滑块与水平面间的动摩擦因数μ.

2Ob两点间的电势差Uob.

3小滑块运动的总路程S.

 

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如图所示,两平行金属板A、B长L=8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,一带正电的粒子电荷量q=10-10C,质量m=10-20kg,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度υ0=2×106m/s,粒子飞出平行板电场后进入界面MN、PS间的无电场区域,已知两界面MN、PS相距为S1=12cm,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,(不计粒子的重力)

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(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离多远?

(2)到达PS界面时离D点多远?

 

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