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微型吸尘器的直流电动机的内阻一定,当加上0.3V的电压时,通过的电流为0.3A,...

微型吸尘器的直流电动机的内阻一定,当加上0.3V的电压时,通过的电流为0.3A,此时电机不转.当加在电动机两端的电压为2.0V时,电流为0.8A,这时电动机正常工作.则吸尘器的效率为多少?

 

吸尘器的效率为60% 【解析】 试题分析:电机不转时,其电路是纯电阻电路,由欧姆定律求出其电阻.当电机正常工作时,根据能量守恒定律求出电机输出的功率,再求解吸尘器的效率. 【解析】 当电机不转时,由欧姆定律得,电机的电阻为R==1Ω.当电机正常工作时,电机输出的功率为P出=UI﹣I2R=2×0.8﹣0.82×1=0.96(W),电机总功率为P总=UI=1.6W,所以吸尘器的效率为η=×%=60% 答:吸尘器的效率为60%. 【点评】对于电动机,不转时,其电路是纯电阻电路,欧姆定律成立;当电动机正常工作时,其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不成立.  
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考点分析:
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匀强电场方向水平向右,E=满分5 manfen5.com,匀强磁场方向垂直纸面向里,B=1T,有一带正电荷的微粒质量为m=2×10﹣7kg,电量为q=2×10﹣6C,它在这个正交电磁场区域里如图所示的竖直平面内做匀速直线运动,求带电粒子的运动方向和速度大小(g=10m/s2).

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在“测定金属丝电阻率”实验中,若粗估金属丝的电阻Rx约为3Ω,为尽可能减小误差,要求金属丝发热功率P<0.75W,备有的部分仪器有:

A.6V电池组

B.电流表(0~0.6A,内阻0.5Ω)

C.电流表(0~3A,内阻0.01Ω)

D.电压表(0~3V,内阻1kΩ)

E.电压表(0~15V,内阻5kΩ)

F.滑动变阻器(0~100Ω,额定电流1A)

G.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A)

(1)实验中用螺旋测微器测量导线直径时,可估读到      mm,用毫米刻度尺测量导线长度时,可估读到      mm;(2)上述器材中应选用的是      (用字母代替);

(3)在框内画出电路图;

(4)在下图中,将各器材连成实验电路.

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小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变大.某同学为研究这一现象,用实验得到如下数据(I和U分别小灯泡上的电流和电压):

I

(A)

0.12

0.21

0.29

0.34

0.38

0.42

0.45

0.47

0.49

0.50

U

(V)

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

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(1)在图1中画出实验电路图.可用的器材有:电压表、电流表、滑线变阻器(变化范围0﹣10Ω)、电源、小灯泡、电键、导线若干.

(2)在图2中画出小灯泡的U﹣I曲线.

(3)如果实验中测得电池的电动势是1.5V,内阻是2.0Ω,问:将本题中的小灯泡接在该电池的两端,小灯泡的实际功率是多少?(简要写出求解过程:若需作图,可直接画在第(2)小题方格图中)

 

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如图所示,一根充分长的粗糙竖直绝缘杆,套有一个质量为m,带负电q的小球,匀强电场E与匀强磁场B的方向互相垂直,E和B都与杆垂直,当小球由静止开始沿杆下落时(  )

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A.小球的加速度不断减小,最后为零

B.小球的加速度先增加后减小,最后为零

C.小球速度先增加后减小,最后为零

D.小球的动能不断增大,直到达到某一最大值

 

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电子、质子、α粒子由静止状态经相同电压加速后,垂直电场线进入同一匀强电场中,则(  )

A.最后离开电场时α粒子偏角最大

B.最后离开电场时质子的动能最大

C.最后离开电场时质子的速率最大

D.电子通过匀强电场的时间最短

 

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