题目内容
7.| A. | P1>P2 | B. | P1=P2 | C. | Q1<Q2 | D. | Q1=Q2 |
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,再依据功率表达式,即可求解功率的关系,再根据焦耳定律研究热量关系.
解答 解:AB、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U1<U2.
根据功率表达式P=UI;
可知,P1<P2,故AB错误;
CD、根据焦耳定律得
Q1=I2Rt,Q2=I2Rt,则Q1=Q2.故C错误,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.
练习册系列答案
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17.
如图所示,将一探测线圈A与电流计G串联构成冲击电流计,置于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,开始时线圈平面与磁场方向垂直,已知线圈的匝数为n,线圈面积为S,若把探测线圈在磁场中翻转90°,则穿过线圈的磁通量大小变化情况是( )
| A. | 增加了nBS | B. | 增加了BS | C. | 减少了nBS | D. | 减少了BS |
18.
我国发射的一颗地球同步通讯卫星,其定点位置与东经98°的经线在同一平面内.甘肃省嘉峪关有一个微波通讯站(即图中P点位置),它的经度和纬度分别为东经98°和北纬40°.已知地球半径为R,地球自转周期为T,地球表面重力加速度为g,光速为c,万有引力恒量为G.下列说法中不正确的是( )
| A. | 根据以上提供的物理量能求出地球的质量 | |
| B. | 根据以上提供的物理量能求出该卫星绕地球做匀速圆周运动的周期 | |
| C. | 根据以上提供的物理量能求出该卫星发出的微波信号传到嘉峪关微波接收站所需的时间 | |
| D. | 根据以上提供的物理量能求出该卫星的质量 |
2.下列说法正确的是( )
| A. | 楞次通过实验研究,总结出了电磁感应定律 | |
| B. | 法拉第通过实验研究,发现了电流周围存在磁场 | |
| C. | 亚里士多德最先验证了轻重不同的物体在真空中下落快慢相同 | |
| D. | 伽利略根据理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因 |
12.
如图所示,在纸面内有磁感应强度大小为0.5T、方向水平向左的匀强磁场.位于纸面内的细直导线,长L=0.5m,通有I=1A的恒定电流,导线与磁场方向成30°角.现在纸面内再加另一匀强磁场,使导线受到的安培力为零,则所加磁场的磁感应强度大小可能为( )
| A. | 0.1T | B. | 0.3T | C. | 0.5T | D. | 0.7T |
19.
如图,两平行金属导轨固定在水平面上,匀强磁场方向垂直导轨平面向下,金属棒ab、cd与导轨垂直构成闭合回路,且两棒都可沿导轨无摩擦滑动.用与导轨平行的水平恒力F向右拉cd棒,经过足够长时间以后( )
| A. | 两棒间的距离保持不变 | B. | 两棒都做匀速直线运动 | ||
| C. | 两棒都做匀加速直线运动 | D. | ab棒中的电流方向由b流向a |
17.若BD的距离为L,运动员从O→D→B整个过程中通过的位移是( )
| A. | 20m 方向向下 | B. | 20m 方向向上 | ||
| C. | 20m+2L 方向向下 | D. | 20m+2L 方向向下 |