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9.如圖所示電路,電源電動勢ε=14V,內阻r=1Ω,電燈L為:“2V,4W”,電動機D的內阻R’=0.5Ω,當可變電阻的阻值為R=1Ω時,電燈和電動機都正常工作,則電動機的額定電壓為8V,電動機輸出的機械功率為14W,全電路工作1min放出的焦耳熱為840J.

分析 先根據(jù)燈泡正常發(fā)光求出電路的電流,根據(jù)閉合電路歐姆定律求出電動機兩端電壓,根據(jù)P=UI來計算電動機的總功率的大小,根據(jù)P=I2R開計算發(fā)熱功率的大小.

解答 解:燈泡正常發(fā)光,是電路的電流為I=$\frac{P}{U}$=$\frac{4}{2}$A=2A,
電源的內電壓為U=Ir=2×1=2V,
可變電阻的電壓為IR=2×1=2V,
所以電動機的電壓為14-2-2-2=8V,
電動機的總功率為P=UI=8×2=16W,
電動機的發(fā)熱功率為P=I2′R=22×0.5=2W,
所以電動機輸出的機械功率為16-2=14W,
電源的發(fā)熱的功率為P=I2r=22×1=4W,
電阻的發(fā)熱的功率為P=I2R=22×1=4W,
所以全電路的發(fā)熱功率為P=2+4+4+4=14W;
故全電路工作1min放出的焦耳熱為Q=Pt=14×60=840J;
故答案為:8V,14W,840J.

點評 每個公式的使用的條件是不同的,掌握住公式的使用的條件,這是做題的前提條件.

練習冊系列答案
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7.如圖甲所示,直線AB是某電場中的一條電場線.若有一電子僅在電場力的作用下以某一初速度沿直線AB由A運動到B,其速度圖象如圖乙所示,下列關于A、B兩點的電場強度EA、EB和電勢φA、φB,以及電子在A、B兩點所具有的電勢能EPA、EPB和動能EKA、EKB,以下判斷正確的是( 。
A.EA>EBB.φA>φBC.EPA>EPBD.EKA>EKB

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20.如圖甲所示,固定軌道由傾角為θ的斜導軌和水平導軌平滑連接而成,軌道所在空間存在方向豎直向上、磁感應強度大小為B的勻強磁場,兩導軌間距為L,上端用阻值為R的電阻連接.一電阻也為R的金屬桿MN從斜導軌上某一高度處,由靜止開始沿光滑的斜導軌下滑,一段時間后滑入水平導軌,其速率v隨時間t的變化關系如圖乙所示.桿MN始終直于導軌并與導軌接觸良好.圖乙中vm為已知量,導軌電阻不計.求:
(1)桿MN在傾斜導軌下滑時通過電阻R的最大感應電流Im;
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17.有一根很細的均勻空心金屬管線重約1N、長約50cm、電阻約為30-40Ω,現(xiàn)需測定它的內徑d,已知這種金屬的電阻率為ρ.實驗室中可以提供下列器材:
A.厘米刻度尺;
B.毫米刻度尺;
C.螺旋測微器;
D.電流表(300mA,約10Ω);
E.電流表(3A,約0.1Ω);
F.電壓表(3V,6KΩ);
G.滑動變阻器(200Ω,0.5A);
H.滑動變阻器(5Ω,2A);
I.蓄電池(6V,0.05Ω);
J.開關一個及帶夾的異線若干.

請設計一個實驗方案,回答以下問題:
①實驗中應測物理量的名稱及符號是金屬管線的長度L、外徑D,加在管線兩端的電壓U,通過管線的電流強度為I;
②應選用的實驗器材有(只填字母代號):B、C、D、F、H、I、J.
③在方框中(圖1)畫出實驗電路圖并將圖2中所示儀器連成實際測量電路;
④用測得的物理量和已知的物理常數(shù)推導出計算金屬管線內徑d的表達式.

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4.白熾燈的燈絲熔斷后重新搭上使用,亮度有什么變化?為什么?

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14.下列說法正確的是( 。
A.知道氣體的摩爾體積和阿伏加德羅常數(shù),就可以算出氣體分子的體積
B.懸浮在液體中的微粒足夠小,來自各個方向的液體分子撞擊的不平衡性使微粒的運動無規(guī)則
C.液晶既具有液體的流動性,又具有光學的各向異性
D.溫度越高,物體的內能不一定增大
E.由于液體表面具有收縮趨勢,故液體表面的分子之間不存在斥力

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1.一質點沿直線Ox方向做變速運動,它離開O點的距離x隨時間t變化的關系為x=(5+2t3)m,它的速度隨時間t變化的關系為v=6t2m/s,該質點在t=0到t=2s間的平均速度和t=2s到t=3s間的平均速度的大小分別為(  )
A.12m/s   39m/sB.8m/s  38m/sC.12m/s  19.5m/sD.8m/s  13m/s

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18.關于平均速度和瞬時速度的說法中正確的是( 。
A.平均速度就是初末時刻瞬時速度的平均值
B.平均速度等于零,則物體一定是靜止的
C.平均速度可以精確描述物體的運動
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A.彈力對小球先做正功后做負功
B.有兩個時刻小球的加速度等于重力加速度
C.彈簧長度最短時,彈力對小球做功的功率不為零
D.小球到達N點時的動能等于其在M、N兩點的重力勢能差

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