题目内容
8.| A. | 48W | B. | 447W | C. | 44W | D. | 32W |
分析 从电路图中可以看出,电动机和滑动变阻器串联,电压表测量电动机两端的电压,电流表测量电路电流,根据公式R=$\frac{U}{I}$可求电动机停转时的电阻;
利用公式P=UI可求电动机的总功率,根据公式P=I2R可求电动机克服本身阻力的功率,总功率与电动机克服自身电阻功率之差就是电动机的输出功率.
解答 解:电动机的电阻R=$\frac{U}{I}$=$\frac{2}{0.5}$=4Ω;
电动机的总功率P=U1I1=24V×2A=48W;
克服自身电阻的功率PR=I12R=(2A)2×4Ω=16W;
电动机正常运转时的输出功率是P输出=P-PR=48W-16W=32W.
故ABC错误,D正确.
故选:D.
点评 本题考查电阻、功率的有关计算,关键是明白电路中各个用电器的连接情况,要知道非纯电阻电路的功率的计算方法,这是本题的重点和难点.
练习册系列答案
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19.
如图所示,一质量为m1=0.1kg的小灯泡通过双股柔软轻质导线与一质量为m2=0.3kg的正方形线框连接成闭合回路(图中用单股导线表示),已知线框匝数为N=10匝,总电阻为r=1Ω,线框正下方h=0.4m处有一水平方向的有界匀强磁场,磁感应强度为B=1T,磁场宽度与线框边长均为L=0.2m,忽略所有摩擦阻力及导线电阻,现由静止释放线框,当线框下边进入磁场的瞬间,加速度恰好为零,且小灯泡正常发光,g取10m/s2.则( )
| A. | 小灯泡的电阻R=3Ω | |
| B. | 线框下边进入磁场的瞬间,小灯泡的速度v=3m/s | |
| C. | 在线框进入磁场区域的过程中,通过小灯泡的电荷量q=0.2C | |
| D. | 在线框穿过磁场区域的过程中,小灯泡消耗的电能ER=0.8J |
16.
如图所示,一粗糙平行金属轨道平面与水平面成θ角,两导轨上端用一电阻R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上.质量为m的金属杆ab,以初速度v0从轨道底端向上滑行,滑行到某一高度h后又返回到底端.若运动过程中金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好,轨道与金属杆的电阻均忽略不计,则下列说法正确的是( )
| A. | 上滑过程的时间比下滑过程短 | |
| B. | 上滑过程通过电阻R的电量比下滑过程多 | |
| C. | 上滑过程电阻R产生的热量比下滑过程少 | |
| D. | 在整个过程中损失的机械能等于装置产生的热量 |
3.据报道,中俄双方将联合对火星及其卫星“火卫一”进行探测.“火卫一”位于火星赤道正上方,到火星中心的距离为9450km,“火卫一”绕火星1周需7h39min.若其绕行轨道可认为是圆形轨道,引力常量为G,由以上信息能确定的是( )
| A. | 火星的质量 | B. | 火卫一的质量 | ||
| C. | 火卫一的绕行速度 | D. | 火星的密度 |
13.物体在水平推力F的作用下沿水平面匀速运动.撤掉F的瞬间,物体受到的摩擦力( )
| A. | 变大 | B. | 变小 | C. | 不变 | D. | 为零 |
20.
如图所示,足够长的两平行金属板正对着竖直放置,它们通过导线与电源E、定值电阻R、开关S相连.闭合开关后,与两极板上边缘等高处有两个带负电小球A和B,它们均从两极板正中央由静止开始释放,两小球最终均打在极板上,(不考虑小球间的相互作用及对电场的影响)下列说法中正确的是( )
| A. | 两小球在两板间运动的轨迹都是一条抛物线 | |
| B. | 两板间电压越大,小球在板间运动的时间越短 | |
| C. | 它们的运动时间一定相同 | |
| D. | 若两者的比荷相同,它们的运动轨迹可能相同 |