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如图所示电路,电源电动势为E,内阻为r。当开关S闭合后,小型直流电动机M和指示灯...

如图所示电路,电源电动势为E,内阻为r。当开关S闭合后,小型直流电动机M和指示灯L(可看作纯电阻)都恰能正常工作。已知指示灯L的电阻为R0,额定电流为I,电动机M的线圈电阻为R,则下列说法中正确的是(  )

A.电动机的额定电压为IR B.电动机的输出功率为IE-I2R0+R+r

C.电源的输出功率为IE-I2r D.整个电路的热功率为I2R0+R

 

BC 【解析】 A.电动机不是纯电阻,不能满足欧姆定律,IR不是电动机的额定电压,故A错误; B.根据能量守恒定律可知,电动机总功率为,内部消耗功率为,故输出功率为,故B正确; C.电源的总功率为IE,内部消耗功率为I2r,则电源的输出功率为,故C正确; D.整个电路的热功率为,故D错误。 故选BC。  
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考点分析:
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如图,在水平地面上固定一倾角为的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中。绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态(若规定弹簧自然长度时弹性势能为零,弹簧的弹性势能Ep=kx2,其中k为弹簧劲度系数,x为弹簧的形变量)一质量为m、带电量为qq0)的滑块从距离弹簧上端为s0处静止释放,滑块在运动过程中电量保持不变,设滑块与弹簧接触后粘在一起不分离且无机械能损失,物体刚好能返回到s0段中点,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g。则下列说法不正确的是(  )

A.滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间为t=

B.弹簧的劲度系数为k=

C.滑块运动过程中的最大动能等于Ekm=mgsinθ+qEs0

D.运动过程中物体和弹簧组成的系统机械能和电势能总和始终不变

 

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如图所示,由三个铝制薄板互成120°角均匀分开的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个匀强磁场区域,其磁感应强度分别用表示.现有带电粒子自a点垂直Oa板沿逆时针方向射入磁场中,带电粒子完成一周运动,在三个磁场区域中的运动时间之比为1∶2∶3,轨迹恰好是一个以O为圆心的圆,则其在bc处穿越铝板所损失的动能之比为

A.1∶1 B.5∶3

C.3∶2 D.27∶5

 

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如图,纸面内有两条互相垂直的长直绝缘导线L1L2L1中的电流方向向左,L2中的电流方向向上;L1的正上方有ab两点,它们相对于L2对称.整个系统处于匀强外磁场中,外磁场的磁感应强度大小为B0,方向垂直于纸面向外.已知ab两点的磁感应强度大小分别为B0B0,方向也垂直于纸面向外.则

A.流经L1的电流在b点产生的磁感应强度大小为B0

B.流经L1的电流在a点产生的磁感应强度大小为B0

C.流经L2的电流在b点产生的磁感应强度大小为B0

D.流经L2的电流在a点产生的磁感应强度大小为B0

 

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在温控电路中,通过热敏电阻阻值随温度的变化可实现对电路相关物理量的控制.如图所示,R1为电阻箱,R2为半导体热敏电阻,C为电容器.已知热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,则有(  )

A.R1固定,当环境温度降低时电压表的示数减小

B.R1固定,当环境温度降低时R1消耗的功率增大

C.R1固定,当环境温度降低时,电容器C的电荷量减少

D.R1固定,环境温度不变,当电容器C两极板间的距离增大时极板之间的电场强度减小

 

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磁子午线是地球磁场N极与S极在地球表面的连线,假设地球磁场是由地球的环形电流引起的,则该假设中的电流方向是

A.由南向北沿磁子午线 B.由北向南沿磁子午线

C.由东向西垂直磁子午线 D.由向东垂直磁子午线

 

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