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【题目】在如图所示的UI图象中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图线,直线Ⅱ为某一电阻RUI图线。用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路,由图象可知

A. 电源的电动势为3 V,内阻为

B. 电阻R的阻值为2 Ω

C. 电源的输出功率为4 W

D. 电源的效率为50%

【答案】C

【解析】

根据图线Ⅰ纵轴截距读出电源的电动势,由斜率大小读出电源的内阻.图线Ⅱ的斜率大小等于电阻R的大小.两图线的交点表示电阻R接在该电源的电压和电流,求出电源的输出功率和电源的效率

A项:由图线图线Ⅰ纵轴截距读出电源的电动势 E=3V,其斜率大小等于电源的内阻,则,故A错误;

B项:电阻R的阻值为,故B错误;

C项:两图线的交点表示该电源直接与电阻R相连组成闭合电路时电路中电流和路端电压,则有 U=2V,I=2A,电源的输出功率为P=UI=2×2W=4W.故C正确

D项:电源的效率为,故D错误。

故应选:C。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,半径为R的光滑半圆轨道固定在竖直面内,开口向上,两端点A、B连线水平,半径为R的四分之一光滑圆弧轨道也在竖直面内,C端在B点正上方,D端的切线水平。一个质量为m的小球从A点正上方由静止下落,从A点进入半圆轨道后从B点飞出再进入四分之一圆弧轨道,重力加速度为g。

(1)要使小球从D点飞出后刚好从A点进入轨道,则BC间的高度最大为多少?

(2)BC间的高度为1.5R,小球从D点飞出后恰好从A点进入半圆轨道,则小球从A点正上方落下进入半圆轨道运动到最低点时对轨道的压力多大?

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【题目】如图所示,两块平行金属板竖直放置,两板间的电势差U=1500 V(仅考虑两板间的电场),现将一质量、电荷量的带电小球从两板的左上方距两板上端的高度h=20 cm的地方以初速度v0=4 m/s水平抛出,小球恰好从左板的上边缘进入电场,在两板间沿直线运动,从右板的下边缘飞出电场,求:

(1)金属板的长度L

(2)小球飞出电场时的动能Ek

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【题目】如图所示,在高为h=5m的平台右边缘上,放着一个质量M=3kg的铁块,现有一质量为m=1kg的钢球以v0=10m/s的水平速度与铁块在极短的时间内发生正碰被反弹,落地点距离平台右边缘的水平距离为L=2m,已知铁块与平台之间的动摩擦因数为0.5,求铁块在平台上滑行的距离s(不计空气阻力,铁块和钢球都看成质点,取g=10m/s2).

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【题目】如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为m1m2的两物块AB相连接,并静止在光滑的水平面上。现使A瞬时获得水平向右的速度3m/s,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象信息可得( )

A. 从开始计时到t4这段时间内,物块ABt2时刻相距最远

B. 物块ABt1t3两个时刻各自的加速度相同

C. t2t3这段时间弹簧处于压缩状态

D. m1:m2=1:2

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【题目】如图甲所示,在验证力的平行四边形定则实验中,A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OBOC为细绳.图乙是在白纸上根据实验结果画出的力的图示.

1)图乙中的两力中,方向一定沿AO方向的是___________

2)本实验采用的科学方法是___________

A.理想实验法    B.控制变量法    C.等效替代法    D.类比法.

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【题目】如图所示,两平行金属导轨间距L=1m,导轨与水平面成=37°,导轨电阻不计.导轨上端连接有E=6V、r=的电源和滑动变阻器R.长度也为L的金属棒ab垂直导轨放置且与导轨接触良好,金属棒的质量m=0.2kg,电阻R0=,整个装置处在竖直向上磁感应强度为B=1.5T的匀强磁场中,金属棒一直静止在导轨上。(g10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

(1)当金属棒刚好与导轨间无摩擦力时,接入电路中的滑动变阻器的阻值R多大;

(2) 当滑动变阻器接入电路的电阻为R=时金属棒受到的摩擦力。

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【题目】在“验证动量守恒定律”的实验中,气垫导轨上放置着带有遮光板的滑块A、B,测得的质量分别为M1和M2,遮光板的宽度相同.实验中,用细线将两个滑块拉近使弹簧压缩,然后烧断细线,弹簧落下,两个滑块弹开,测得它们通过光电门的速率分别为V1、V2.用测量的物理量表示动量守恒应满足的关系式____;本实验选用气垫导轨根本目的是____

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【题目】如图所示,一个倾角为θ=37°的斜面固定在水平面上,一个质量为m=1.0 kg的小物块(可视为质点)以m/s的初速度由底端沿斜面上滑,小物块与斜面的动摩擦因数。若斜面足够长,已知 ,g取,求:

(1)小物块沿斜面上滑时的加速度大小;

(2)小物块上滑的最大距离;

(3)小物块返回斜面底端时的速度大小。

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