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11.锂电池因能量高、环保、无污染而广泛使用在手机等电子产品中.现用充电器为一手机锂电池充电,等效电路如图所示,充电器电源的输出电压为U,输出电流为I,手机电池的内阻为r,下列说法正确的是(  )
A.电能转化为化学能的功率为UIB.充电器输出的电功率为UI
C.电池产生的热功率为I2rD.充电器的充电效率为$\frac{Ir}{U}$×100%

分析 电池的充电和放电过程是电能和化学能转化的过程,给电池充电是将电能转化为化学能储存在电池内,根据能量守恒定律列式求解.

解答 解:A、充电时,电能转化为化学能和热能,根据能量守恒定律,有:UI=I2r+P,故电能转化为化学能的功率 P=UI-I2r,故A错误;
B、充电器消耗的电功率为:P=UI,故B正确;
C、电池产生的热功率为P=I2r,故C正确;
D、充电器的充电效率为:η=$\frac{P-{P}_{热}}{P}$×100%=$\frac{U-Ir}{U}$×100%,故D错误.
故选:BC.

点评 本题关键明确充电电路中的能量转化情况,电路电阻消耗功率的计算用焦耳定律求解,电功率用P=UI求解.

练习册系列答案
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11.2015年3月6日,全国政协委员、中国载人航天工程总设计师周建平接受新华社记者采访时说,从现在掌握的基础技术来说,我国具备实施载人登月工程的能力.假设飞船贴近月球表面做匀速圆周运动的周期为T,宇航员在月球上着陆后,测得一物块由静止从距离月球表面h高度自由下落所用的时间为t.已知引力量为G,月球可视为均匀球体,则下列叙述正确的是(  )
A.月球的质量为$\frac{{h}^{3}{T}^{4}}{2G{π}^{4}{t}^{6}}$B.月球的密度为$\frac{3{π}^{2}}{G{T}^{2}}$
C.月球的半径为$\frac{h{T}^{2}}{{π}^{2}{t}^{2}}$D.月球的第一宇宙速度为$\frac{2hT}{π{t}^{2}}$

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9.如图所示,在光滑绝缘的水平面上固定着完全相等的三个带电小球a,b,c.三球在一条直线上,若释放a球,a球初始加速度为-1m/s2(向右为正).若释放c球,c球加速度为3m/s2.当释放b球时,b球的初始加速度是多大?

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6.在图示区域中,X轴上方有一匀强磁场,磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为B,今有一质子以速度v0由Y轴上的A点沿Y轴正方向射入磁场,质子在磁场中运动一段时间以后从C点进入X轴下方的匀强电场区域中,在C点速度方向与X轴正方向夹角为45°,该匀强电场的强度大小为E,方向与Y轴夹角为45°且斜向左上方,已知质子的质量为m,电量为q,不计质子的重力,(磁场区域和电场区域足够大)求:
(1)C点的坐标.
(2)质子从A点出发到第三次穿越X轴时的运动时间.
(3)质子第四次穿越X轴时速度的大小及速度方向与电场E方向的夹角的正切值.

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16.如图所示,横截面为$\frac{1}{4}$圆周的柱状玻璃棱镜AOB,其半径为R,有一束单色光垂直于OA面射入棱镜,玻璃的折射率为n=$\sqrt{3}$,光在真空中的速度为c.试求:该单色光距离OB至少多远时,它将不能从AB面直接折射出来.

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3.在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的13个质点,相邻两质点的距离均为0.1m,如图甲所示.在此均匀介质中一列横波沿直线向右传播,在t=0时刻到达质点1,且质点1开始时是向上运动的,经过一段时间,在t=0.6s时刻第一次出现如图乙所示的波形.则该波的.
A.周期是0.3s,波长是0.8m
B.周期是0.4s,波长是0.8m
C.频率是2.5Hz,波速是2m/s
D.频率是$\frac{10}{3}$Hz,波速是$\frac{8}{3}$m/s
E.在t=0.6s时刻,质点13正在向下运动

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20.下列说法正确的是(  )
A.结合能越大的原子核,原子核中的核子结合得越牢固,原子核越稳定
B.较轻的原子核和较重的原子核的比结合能比中等大小原子核的比结合能要小,在重核裂变反应和轻核聚变反应中都会出现质量亏损的现象
C.核力是强相互作用的一种表现,在原子核的尺度内,核力比库伦力大得多,在原子的尺度内,电磁力比核力要大,核力是短程力
D.目前,人类已经可以做到稳定地输出聚变能,所以人类不再有“能源危机”

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1.如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,电流表、电压表均为理想电表,R是光敏电阻(其阻值随光强增大而减小).原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u,下列说法正确的是(  )
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D.照射R的光变强时,电流表的示数变大

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