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【题目】某同学将一直流电源的总功率 PE、输出功率 PR 和电源内部的发热功率 Pr 随电流 I 变化的图线画在了同一坐标系中,如图中的 abc 所示。下列说法中错误的是(

A. 直线 a 表示电源的总功率 PEI 图线

B. 曲线 c 表示电源的输出功率 PRI 图线

C. 电源的电动势 E=3V,内阻 r=1Ω

D. 电源的最大输出功率 Pm=2W

【答案】D

【解析】

A、由电源总功率和电源内阻消耗功率表达式,可知,a是直线,表示的是电源的总电功率,b是抛物线,表示的是电源内电阻上消耗的功率,c表示外电阻的功率即为电源的输出功率,所以AB正确;

C、由图可知,当短路时,电流为,总功率,则由可知电动势为,内阻为,故C正确;

D、当内电阻和外电阻相等时,电源输出的功率最大,此时即为bc线的交点时的电流,此时电流的大小为,功率的大小为,故选项D错误。

练习册系列答案
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【题目】在运动会上,运动员以5.05m的成绩第24次打破世界纪录。图为她在比赛中的几个画面。下列说法中正确的是( )

A. 运动员过最高点时的速度为零

B. 撑杆恢复形变时,弹性势能完全转化为动能

C. 运动员要成功跃过横杆,其重心必须高于横杆

D. 运动员在上升过程中对杆先做正功后做负功

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【题目】在科学研究中,可以通过施加适当的磁场来实现对带电粒子运动的控制.在如图所示的平面坐标系xOy内,矩形区域(3d<x<d、-d<y<d)外存在范围足够大的匀强磁场.一质量为m、电荷量为+q的粒子从P(0d)点沿y轴正方向射入磁场,当入射速度为v0时,粒子从(2dd)处进入无场区,不计粒子重力.

1)求磁场的磁感应强度B的大小;

2)求粒子离开P点后经多长时间第一次回到P点;

3)若仅将入射速度变为2v0,求粒子离开P点后运动多少路程经过P点.

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【题目】如图所示,由绝缘材料制成的光滑圆环圆心为竖直固定放置。电荷量为的小球A固定在圆环的最高点,电荷量大小为q的小球B可在圆环上自由移动。若小球B静止时,两小球连线与竖直方向的夹角为,两小球均可视为质点,以无穷远处为零电势点,则下列说法正确的是  

A. 小球B可能带正电

B. O点电势一定为零

C. 圆环对小球B的弹力指向圆心

D. 将小球B移至圆环最低点,AB小球组成的系统电势能变小

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【题目】如图所示,在绝缘的水平面上等间距固定着三根相互平行的通电直导线a、bc,各导线中的电流大小相同,其中a、c导线中的电流方向垂直纸面向外,b导线中的电流方向垂直纸面向内,每根导线都受到另外两根导线对它的安培力作用,则关于每根导线所受安培力的合力,以下说法正确的是

A. 导线a所受合力方向水平向右

B. 导线c受到合力方向水平向右

C. 导线c所受合力方向水平向左

D. 导线b所受合力为零

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【题目】如图所示,光滑水平桌面上放有一个凹槽C(凹槽底面水平),质量mC=2kg,其正中央并排放着两个小滑块ABmA=1 kg,mB=4 kg,开始时三个物体都静止.在AB间放有少量塑胶炸药,爆炸后AvA=6 m/s的速度水平向左运动,AB中任意一块与挡板碰撞后都粘在一起,不计摩擦和碰撞时间,求:

(1)炸药爆炸后滑块B的速度vB

(2)当两滑块AB都与挡板C碰撞后,C的速度vC

(3)AC碰撞过程中损失的机械能E。

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【题目】如图所示,半径为r=0.4m的1/4圆形光滑轨道AB固定于竖直平面内,轨道与粗糙的水平地面相切于B点,CDE为固定于竖直平面内的一段内壁光滑的中空方形细管,DE段被弯成以O为圆心、半径R=0.2m的一小段圆弧,管的C端弯成与地面平滑相接,O点位于地面,OE连线竖直.可视为质点的物块b,从A点由静止开始沿轨道下滑,经地面进入细管(b横截面略小于管中空部分的横截面),b滑到E点时受到细管下壁的支持力大小等于所受重力的1/2.已知物块b的质量m = 0.4kg,g取10m/s2

(1)求物块b滑过E点时的速度大小vE

(2)求物块b滑过地面BC过程中克服摩擦力做的功Wf

(3)若将物块b静止放在B点,让另一可视为质点的物块a,从A点由静止开始沿轨道下滑,滑到B点时与b发生弹性正碰,已知a的质量M≥m,求物块b滑过E点后在地面的首次落点到O点的距离范围.

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【题目】质量不同的两个小球AB从同一位置水平抛出,运动过程中两小球受到的水平风力恒定且相等,运动轨迹如图所示,则

A. B的初速度一定大 B. B的加速度一定大

C. A的质量一定小 D. A水平方向的平均速度一定小

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【题目】如图为一质点从t = 0时刻出发沿直线运动的v-t图象,则下列说法正确的是

A. 质点在t =T时改变运动方向

B. T ~ 2T时间内的加速度保持不变

C. 0 ~ TT ~ 2T时间内的加速度大小之比为1 : 2

D. 0 ~ TT ~ 2T时间内的位移相同

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