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14.有四个电源,电动势均为6V,内阻不同,分别为r1=1Ω,r2=2Ω,r3=3Ω,r4=4Ω.今欲向R=2Ω的负载供电,选用内阻多大的电源能使R上得到的功率最大(  )
A.r1=1ΩB.r2=2ΩC.r3=3ΩD.r4=4Ω

分析 定值电阻阻值R=2Ω一定,当电路中电流最大时,其功率最大,根据闭合电路欧姆定律确定电源的内阻为越小,电流越大.当选择内阻为1Ω的电源时,R上得到的功率最大.

解答 解:外电路电阻一定,由P=I2R可知,电路电流I越大,电阻功率越大,由闭合电路的欧姆定律可知,在电源电动势一定时,电源内阻越小,电路电流越大,因此当电源内阻最小为1Ω时,电路中电流最大,电阻R的功率最大.
故选:A

点评 本题分析定值电阻的功率,根据功率公式P=I2R进行分析.如是可变电阻,可根据数学知识研究极值.

练习册系列答案
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4.如图,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表A示数变化量的绝对值为△I,则(  )
A.A的示数减小B.V1的示数增大
C.△U3与△I的比值不变D.△U1大于△U2

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5.汽车以 10m/s的速度行驶,刹车后获得大小为 2m/s2的加速度,求:
(1)汽车刹车后4s末的速度大小为多少?
(2)10s 内通过的位移大小为多少?

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2.如图所示,光滑水平轨道右边与墙壁连接,木块A、B和半径为0.5m的$\frac{1}{4}$光滑圆轨道C静置于光滑水平轨道上,A、B、C质量分别为1.5kg、0.5kg、4kg.现让A以6m/s的速度水平向右运动,之后与墙壁碰撞,碰撞时间为0.3s,碰后速度大小变为4m/s.当A与B碰撞后会立即粘在一起运动,已知g=10m/s2 求:
①A与墙壁碰撞过程中,墙壁对小球平均作用力的大小;
②AB第一次滑上圆轨道所能到达的最大高度h.

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9.用长为L的细线将质量为m的带电小球悬挂在O点,且O点距水平地面的高度为h,当空间中有水平向右电场强度为E的匀强电场(假设地面上方的匀强电场范围足够大)时,细线偏转α角度后处于静止状态,重力加速度为g.
(1)求小球的电性和电量.
(2)细线所受拉力大小.
(3)若将细线烧断,小球经过多长时间到达地面?

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19.如图所示,足够长的传送带以恒定速率沿顺时针方向运转.现将一个物体轻轻放在传送带底端,物体第一阶段被加速到与传送带具有相同的速度,第二阶段匀速运动到传送带顶端.则下列说法中正确的是(  )
A.第一阶段和第二阶段摩擦力对物体都做正功
B.第一阶段摩擦力对物体做的功大于物体机械能的增加量
C.第二阶段摩擦力对物体做的功大于物体机械能的增加量
D.两个阶段摩擦力对物体所做的功等于物体机械能的增加量

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6.在研究匀变速直线运动的实验中,如图所示,为一次记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D、E为相邻的记数点,相邻记数点间的时间间隔T=0.1s.
(1)根据打点计时器打出的纸带,我们可以从纸带上直接得到或直接测量而得到的物理量是A
①时间间隔;    ②位移;     ③加速度;      ④平均速度;
A.①②B.①③C.①②④D.①②③④;
(2)接通电源与让纸带(随小车)开始运动,这两个操作的时间关系应当是A
A.先接通电源,再释放纸带
B.先释放纸带,再接通电源
C.释放纸带的同时接通电源
D.不同的实验要求不同
(3)小车经过B点时的瞬时速度:0.875m/s,
(4)小车运动的加速度=3.5m/s2

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3.质点以3m/s的初速度做匀加速直线运动,6s末的速度大小是开始时速度大小的2倍,其加速度大小为0.5 m/s2,它在第18s末的速度是初速度大小的4倍.

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4.下列图象中能够反映自由落体运动规律的是(  )
A.B.C.D.

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