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一臺電動機,線圈電阻為R,電動機正常工作時,兩端的電壓為U,通過的電流為I,工作時間為t,下列說法中正確的是( )
A.電動機消耗的電能為UIt
B.電動機消耗的電能為I2Rt
C.電動機線圈產(chǎn)生的熱量為I2Rt
D.電動機線圈產(chǎn)生的熱量為U2t/R
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如圖所示,虛線a、b和c是某靜電場中的三個等勢而,它們的電勢分別為Ua、Ub和Uc,Ua>Ub>Uc.一帶正電的粒子射入電場中,其運動軌跡如實線KLMN所示,由圖可知( )
A.粒子從K到L的過程中,電場力做負功
B.粒子從L到M的過程中,電場力做負功
C.粒子從K到L的過程中,電勢能減少
D.粒子從L到M的過程中,動能增加
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兩個電阻,R1=8Ω、R2=2Ω,并聯(lián)在電路中,欲使這兩個電阻消耗的功率相等,可行的方法是( )
A.用一個阻值為2Ω的電阻與R2串聯(lián)
B.用一個阻值為6Ω的電阻與R2串聯(lián)
C.用一個阻值為6Ω的電阻與R1串聯(lián)
D.用一個阻值為2Ω的電阻與R1串聯(lián)
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如圖所示,a、b、c三盞燈都能發(fā)光,且在電路變化時,燈不至于燒壞,試判斷:當滑動變阻器的觸頭P向上移動時,三盞燈亮度的變化情況為( )0
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C.a(chǎn)、c變亮,b變暗
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真空中有兩個電點荷,它們之間的靜電力為F,如果保持它們所帶的電荷量不變,將它們之間的距離增大為原來的兩倍,它們之間作用力的大小等于( )
A.F B. 2F C F/2 D. F/4
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根據(jù)電容器的定義式C=Q∕U可知( )
A. 電容器所帶電荷量就越多,電容越大
B. 電容器的兩級板間電勢差越大,電容越大
C. 電容器的電容與其帶電荷量成正比,與兩級板間的電勢差成反比
D. 電容器的電容不隨帶電荷量及兩級板間的電勢差的變化而變化
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皮帶裝置如右圖所示,其中AB段是水平的,長度LAB=4 m,BC段是傾斜的,長度lBC=5 m,傾角為θ=37°,AB和BC在B點通過一段極短的圓弧連接(圖中未畫出圓弧),傳送帶以v=4 m/s的恒定速率順時針運轉.已知工件與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,重力加速度g取10 m/s2.現(xiàn)將一個工件(可看做質點)無初速度地放在A點,求:
(1)工件第一次到達B點所用的時間:
(2)工件沿傳送帶上升的最大高度;
(3)工件運動了23 s時所在的位置.
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1935年在蘇聯(lián)的一條直鐵軌上,有一列火車因蒸汽不足而停駛,駕駛員把貨車廂甲留在現(xiàn)場,只拖著幾節(jié)車廂向前方不遠的車站開進,但他忘了將貨車廂剎好,使車廂在斜坡上以4 m/s的速度勻速后退,此時另一列火車乙正以16 m/s的速度向該貨車廂駛來,駕駛技術相當好的駕駛員波爾西列夫立即剎車,緊接著加速倒退,結果恰好接住了貨車廂甲,從而避免了相撞.設列車乙剎車過程和加速倒退過程均為勻變速直線運動,且加速度大小均為2 m/s2,求波爾西列夫發(fā)現(xiàn)貨車廂甲向自己駛來而立即開始剎車時,兩車相距多遠?
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如圖所示,輕彈簧的兩端與質量均為2m的B、C兩物塊固定連接,靜止在光滑水平面上,物塊C緊靠擋板但不粘連.另一質量為m的小物塊A以速度V0從右向左與B發(fā)生彈性正碰,碰撞時間極短可忽略不計.(所有過程都在彈簧彈性限度范圍內(nèi))求:
(1)A、B碰后瞬間各自的速度;
(2)彈簧第一次壓縮最短與第一次伸長最長時彈性勢能之比.
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用能量為l5eV的光子照到某種金屬上,能發(fā)生光電效應,測得其光電子的最大初動能為12.45eV,該金屬的逸出功
為 eV.氫原子的能級如圖所示,現(xiàn)有一群處于n=3能級的氫原子向低能級躍遷,在輻射出的各種頻率的光子中,能使該金屬發(fā)生光電效應的頻率共有 種.
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