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15.关于电动势,下列说法正确的是(  )
A.电源两极间的电压等于电源电动势
B.电动势越大的电源,将其他形式的能转化为电能的本领越大
C.电源电动势的数值等于外电压之和
D.电源电动势与外电路的组成无关

分析 电源是把其它形式的能转化为电能的装置,电动势表征了这种转化本领的大小,等于电源没有接入电路时两极间的电压,根据闭合电路欧姆定律分析电动势与外、内电压的关系.

解答 解:A、根据闭合电路欧姆定律得知:电动势的数值等于内外电压之和,当电源没有接入电路时,电路中没有电流,电源的内电压为零,外电压即电源两极间的电压等于电动势;当电源接入电路时,电路有电流,电源有内电压,两极间的电压小于电动势,故AC错误.
B、电源是把其它形式的能转化为电能的装置,电动势表征了这种转化本领的大小,所以电动势越大的电源,将其他形式的能转化为电能的本领越大,故B正确.
D、电动势由电源本身特性决定,与外电路的组成无关,故D正确.
故选:BD.

点评 对于电动势,可以结合电动势的物理意义、定义式和闭合电路欧姆定律等知识理解,特别注意电动势与电路组成无关,由电源本身决定.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图,当一个条形磁铁N极靠近一个金属导体时,导体的表面出现了电流.下列说法 正确的是(  )
A.电流产生的磁场与磁铁磁场方向相同
B.从上往下看,电流的方向是顺时针的
C.磁铁停止运动,电流仍保持不变
D.导体中将产生热量并向外扩散

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图,一对表面粗糙的平行金属轨道竖直固定在水平地面上,轨道与地面绝缘,轨道顶端连接有一定值电阻R,在A1A2、A3A4区域内有垂直于轨道平面向里的匀强磁场,一水平金属杆CD通过两金属环套在轨道上,现使金属杆CD以某一初速度竖直向上运动,穿过磁场区域后继续上升到最高位置A5A6,然后落回到地面,此后不再运动,已知金属杆CD与轨道间的摩擦力大小恒为其重力的$\frac{1}{3}$倍,金属杆C向上运动经过A1A2和A3A4位置时,速度之比为2:1,A3A4与A5A6间的距离是A1A2与A3A4间的距离的n倍,金属杆CD向下运动刚进入磁场区域就做匀速运动,重力加速度为g,金属轨道与金属杆CD的电阻都忽略不计.求:
(1)金属杆CD向上,向下两次经过A3A4位置时的速度之比;
(2)金属杆CD向上运动经过A1A2刚进入磁场时的加速度大小;
(3)金属杆CD向上、向下两次经过磁场区域的过程中定值电阻R上产生的焦耳热之比.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,粗细均匀的金属环的电阻为R,可绕轴O转动的金属杆OA的电阻为$\frac{R}{4}$,杆长为l,A端与环相接触,一电阻为$\frac{R}{2}$的定值电阻分别与杆的端点O及环边缘连接.杆OA在垂直于环面向里的、磁感应强度为B的匀强磁场中,以角速度ω顺时针转动.求电路中总电流的变化范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.电磁感应现象是电磁学中最重大的发现之一,它揭示了电、磁现象之间的本质联系.
电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比,即E=n$\frac{△φ}{△t}$,这就是法拉第电磁感应定律.

(1)如图所示,把矩形线框abcd放在磁感应强度为B的匀强磁场里,线框平面跟磁感线垂直.设线框可动部分ab的长度为L,它以速度v向右匀速运动.请根据法拉第电磁感应定律推导出闭合电路的感应电动势E=BLv.
 (2)两根足够长的光滑直金属导轨平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L.两导轨间接有阻值为R的电阻.一根质量为m的均匀直金属杆MN放在两导轨上,并与导轨垂直.整套装置处于磁感应强度为B匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上.导轨和金属杆的电阻可忽略.让金属杆MN由静止沿导轨开始下滑.求
①当导体棒的速度为v(未达到最大速度)时,通过MN棒的电流大小和方向;
②导体棒运动的最大速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.如图所示,在方向垂直纸面向里,磁感应强度为B的匀强磁场区域中有一个由均匀导线制成的单匝矩形线框abcd,线框边长ab=2L,bc=L,线框导线的总电阻为R.将线框以恒定的速度v沿垂直磁场方向移出磁场,运动中线框始终在纸面所示的平面内运动.
(1)若运动中线框cd边始终与磁场上边界垂直,则线框移出磁场的过程中,线框中产生的感应电流大小I=$\frac{BLv}{R}$或$\frac{2BLv}{R}$;流过线框ad边的电荷量q=$\frac{2B{L}_{\;}^{2}}{R}$.
(2)若运动中线框cd边始终与磁场右边界平行,则线框移出磁场的过程中,导体框ad边两端的电势差Uad=$\frac{BLv}{6}$或$-\frac{BLv}{3}$或$-\frac{5BLv}{6}$;线框中的电流在ad边产生的焦耳热Q=$\frac{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{3}v}{3R}$或$\frac{2{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{3}v}{3R}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,宽L=1m、倾角θ=300的光滑平行导轨与电动势E=1.5V、内阻r=0.5Ω的电池相连接,处在磁感应强度B=0.25T、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中.现闭合开关,质量m=0.1kg、电阻R=0.5Ω的导体棒ab从静止开始运动.不计导轨电阻,且导轨足够长.下列说法正确的是(  )
A.导体ab的稳定速度是10m/s
B.当ab达到稳定速度时,安培力功率为7W
C.当ab达到稳定速度时,导体ab的重力功率为7W
D.当ab达到稳定速度时,回路中焦耳热功率4W

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,在水平力F作用下,A、B保持静止.若A与B的接触面是水平的,且F≠0,则关于A、B两物体的受力说法正确的是(  )
A.B物体一定受5个力的作用
B.A物体一定受4个力的作用
C.B物体可能受沿斜面向上的摩擦力
D.B物体不可能受沿斜面向下的摩擦力

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.两根平行光滑金属导轨MN和PQ水平放置,其间距为0.60m,磁感应强度为0.50T的匀强磁场垂直轨道平面向下,两导轨之间连接的电阻R=5.0Ω,在导轨上有一电阻为1.0Ω的金属棒ab,金属棒与导轨垂直,如图所示.在ab棒上施加水平拉力F使其以10m/s的速度向右匀速运动.设金属导轨足够长,导轨电阻不计.求:
(1)电阻R上电流的方向. 
(2)金属棒ab两端的电压.
(3)拉力F的大小.

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