【题目】如图甲所示,定值电阻R1=3Ω,R2=2Ω,滑动变阻器RP的最大电阻为10Ω,电表均视为理想电表,调节RP记录多组U,I数据,画出了如图乙所示的U一I,图象,下列说法正确的是( )
A.当滑动变阻器由中点向右移动时,滑动变阻器上的功率先增加后减小
B.当滑动变阻器的电阻为10Ω时,滑动变阻器的功率最大
C.当滑动变阻器的电阻为4Ω时,电源的效率最大
D.电源的最大功率为2.25 W
【答案】D
【解析】解:A、把滑动变阻器看作负载,将其余部分等效为一个电动势大小为3.0V的新电源,当通过 的电流为0.3A时,通过 电流为 ,可得等效电源的内阻为: , ,代入数据解得:r=2.8Ω, 的最大电阻为10Ω,故滑片由中点向右滑动时,功率逐渐减小,A不符合题意;
B、滑动变阻器的电阻等于等效电源的内阻4Ω时,功率最大,B不符合题意;
C、电源的效率η= ,当外电阻越大,效率越大,所以当滑动变阻器的电阻为10Ω时,电源的效率最大,C不符合题意;
D、当整个回路电阻最小时,电路的电流最大,电源的功率最大为: ,D符合题意;
故答案为:D
根据闭合电路欧姆定律,把滑动变阻器看做负载,其余部分看成新电源求出新电源的电动势和内电阻,当内外电阻的阻值相等时,电源的输出功率最大,据此分析判断。
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【题目】如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10﹣25kg、电荷量为q=1.6×1018C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以υ0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到边界b的Q(图中未标出)处.试求
(1)粒子穿过狭缝P时的速度υ及其与b板的夹角θ.
(2)P、Q之间的距离L.
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【题目】在光滑圆锥形容器中,固定了一根光滑的竖直细杆,细杆与圆锥的中轴线重合,细杆上穿有小环(小环可以自由转动,但不能上下移动),小环上连接一轻绳,与一质量为m的光滑小球相连,让小球在圆锥内做水平面上的匀速圆周运动,并与圆锥内壁接触.如图所示,图a中小环与小球在同一水平面上,图b中轻绳与竖直轴成θ(θ<90°)角.设图a和图b中轻绳对小球的拉力分别为Ta和Tb , 圆锥内壁对小球的支持力分别为Na和Nb , 则在下列说法中正确的是( )
A.Ta一定为零,Tb一定为零
B.Ta、Tb是否为零取决于小球速度的大小
C.Na一定不为零,Nb可以为零
D.Na、Nb的大小与小球的速度无关
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【题目】轻质细线吊着一质量为m=0.64kg、边长为L=0.8m的单匝正方形线圈abcd,线圈总电阻为R=1Ω.边长为d=0.4m的正方形磁场区域对称分布在线圈下边的两侧,如图(甲)所示.磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小随时间变化如图(乙)所示,从t=0开始经t0时间细线开始松弛,取g=10m/s2 . 求:
(1)线圈abcd中产生的感应电动势E和电功率P;
(2)求t0的值.
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【题目】如图所示,将长为L的密度和粗细均匀的金属棒ab的两端用两个劲度系数为κ的相同的弹簧悬挂成水平状态,且位于垂直纸面向里的匀强磁场中,当金属棒中通过电流I1 , 时,弹簧恰好不伸长;当电流方向由b到a,而电流大小为I2 (I2>I1)时,弹簧伸长量为( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】如图所示,一物体静止在倾角为θ的斜板上,在斜板倾角缓慢增大过程中,物体发生滑动前后,下列关于作用在物体上的摩擦力的说法,正确的是( )
A.物体发生滑动前后,摩擦力都正比于θ
B.物体发生滑动前后,摩擦力都与θ无关
C.物体发生滑动前,摩擦力正比于sinθ
D.物体发生滑动后,摩擦力正比于cosθ
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【题目】一辆汽车从静止开始启动,其加速度与速度的倒数关系如图所示,已知汽车的质量为m,汽车启动过程受到的阻力恒定,图中 b、c、d已知,则( )
A.汽车启动过程的功率越来越大
B.汽车启动过程的功率恒为
C.汽车启动过程的最大速度为
D.汽车启动过程受到的阻力为
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【题目】“验证里的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB与OC为细绳,图乙是在白纸上根据结果画出的图.
(1)图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是___________.
(2)实验中,橡皮条一端固定在木板上,用两个弹簧秤把橡皮条的另一端拉到某某一位置O点,以下操作正确的是_____________。
A.实验中必须记录弹簧秤拉力的方向
B.弹簧秤必须保持与木板平行
C.把橡皮条节点拉到O点时,两弹簧秤之间的夹角应取90°不变,以便于计算合力的大小
D.用两弹簧测力计拉橡皮条时,两弹簧测力计的示数必须相同
(3)本实验采用的科学方法是_____________-。
A.极限法 B.等效替代法 C.控制变量法 D.放大法
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【题目】如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点相接,导轨半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,脱离弹簧后当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍,之后向上运动完成半个圆周运动恰好到达C点.试求:
(1)弹簧开始时的弹性势能;
(2)物体从B点运动至C点克服阻力做的功;
(3)物体离开C点后落回水平面时的速度大小和方向.
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