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电阻R和电动机M相串联接到电路中,如图所示,已知电阻R跟电动机线圈的电阻相等,电...

电阻R和电动机M相串联接到电路中,如图所示,已知电阻R跟电动机线圈的电阻相等,电键接通后,电动机正常工作,设电阻R和电动机两端的电压分别为U1和U2,经过时间t,电流通过电阻R做功W1,产生的电热Q1,电流通过电动机M作功W2,产生的电热Q2,则有(  )

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A.U1=U2,Q1=Q2     B.W1=W2,Q1=Q2

C.W1<W2,Q1<Q2    D.W1<W2,Q1=Q2

 

D 【解析】 试题分析:开关接通后,电动机正常工作,其电路非纯电阻电路,电动机两端的电压大于线圈电阻与电流的乘积.而电阻R是纯电阻,其两端电压等于电阻与电流的乘积.根据焦耳定律研究热量关系. 【解析】 设开关接通后,电路中电流为I. 对于电阻R,由欧姆定律得:U1=IR 对于电动机,U2>IR,则有:U1<U2. 根据W=UIt,有:W1<W2. 根据焦耳定律得:Q1=I2Rt,Q2=I2Rt,则Q1=Q2. 故D正确; 故选:D 【点评】本题把握纯电阻电路与非纯电阻电路区别的能力,抓住欧姆定律适用于纯电阻电路,不适用于非纯电阻电路,而焦耳定律对两种电路均适用.  
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考点分析:
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一个电容器的规格是“10µF、50V”则(  )

A.这个电容器加上50V电压时,电容量才是10µF

B.这个电容器的最大电容量为10µF,带电荷量较少时,电容量小于10µF

C.这个电容器上加的电压不能低于50V

D.这个电容器的电容量总等于10µF

 

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如图所示,倾角为30°的光滑斜面与粗糙的水平面平滑连接.现将一滑块(可视为质点)从斜面上A点由静止释放,最终停在水平面上的C点.已知A点距水平面的高度h=0.8m,B点距C点的距离L=2.0m.(滑块经过B点时没有能量损失,g=10m/s2),求:

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(1)滑块在运动过程中的最大速度;

(2)滑块与水平面间的动摩擦因数μ;

(3)滑块从A点释放后,经过时间t=1.0s时速度的大小.

 

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如图甲所示,质量m=2kg的物体在水平面上向右做直线运动.过a点时给物体作用一个水平向左的恒力F并开始计时,选水平向右为速度的正方向,通过速度传感器测出物体的瞬时速度,所得v﹣t图象如图乙所示.取重力加速度g=10m/s2.求:

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(1)力F的大小和物体与水平面间的动摩擦因数μ;

(2)10s末物体离a点的距离.

 

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南惠高速公路最大限速为30m/s,一辆小车以25m/s的速度在该路段紧急刹车,滑行距离为62.5m.(汽车刹车过程可认为做匀减速直线运动)

(1)求该小车刹车时加速度大小;

(2)若该小车以最大限速在该路段行驶,驾驶员的反应时间为0.4s,求该车的安全距离为多少?(安全距离即驾驶员从发现障碍物至停止,车运动的距离)

 

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如图所示,轻杆BC的C点用光滑铰链与墙壁固定,杆的B点通过水平细绳AB使杆与竖直墙壁保持30°的夹角.若在B点系一细绳BD,其下端悬挂一质量m=30kg的重物,g取10m/s2.试求:轻杆BC和绳AB所受弹力的大小.

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