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【题目】如图,直线OAC为某一直流电源的总功率随电流I变化的图线,抛物线OBC为该电源内部热功率P随电流I变化的图线。若AB对应的横坐标为2 A.则下列判断正确的是

A. 该电源的电动势为3 V,内电阻为3 Ω

B. 当总电流I=1 A时,电源的输出功率为2 W

C. 当总电流I=2 A时,电源的输出功率为4 W

D. 当总电流I=1.5 A时,电源的输出功率最大,为2.25 W

【答案】BD

【解析】从图象可知:有两个交点。O点处是没有通电,而C处它们的电功率相等,说明电源短接,由P=I2r可得r=1Ω,E=3V,选项A错误;根据闭合电路欧姆定律可知,E=I(R+r)当电路中电流为1A时,外电路的电阻R=2Ω,电源的输出功率为:P=I2R=2W,选项B正确;电流为2A时,外电路电阻为0.5Ω,电源的输出功率为:P=I2R=2W,选项C错误;当外电路电阻等于内阻时,电源的输出功率最大,此时电路中电流为:=1.5A,电源的输出功率最大,为,选项D正确;综上本题选BD.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在如图所示电路中,电源内阻忽略不计,闭合电键S,滑动变阻器的滑片位于a点时,两理想电表的读数分别为U1、I1,滑动变阻器的滑片位于b点时,两理想电表的读数分别为U2、I2。下列判断正确的是

A. U1>U2,I1 < I2

B. 滑片位于b点时,滑动变阻器接入电路的阻值为

C. 滑片由a滑到b,等于滑动变阻器接入电路的阻值变化量

D. 滑片由a滑到b,等于R1的阻值

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【题目】在点电荷Q的电场中,一个质子通过时的轨迹如图带箭头的线所示,ab为两个等势面,则下列判断中正确的是()

A. Q可能为正电荷,也可能为负电荷

B. 运动中.粒子总是克服电场力做功

C. 质子经过两等势面的动能

D. 质子在两等势面上的电势能

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【题目】如图甲所示,一边长L=2.5 m、质量m=0.5 kg的正方形金属线框,放在光滑绝缘的水平面上,整个装置放在方向竖直向上、磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场中,它的一边与磁场的边界MN重合,在水平力F作用下由静止开始向左运动,经过5 s线框被拉出磁场,测得金属线框中的电流随时间变化的图象如图乙所示.在金属线框被拉出的过程中,求:

(1)求通过线框截面的电荷量及线框的电阻.

(2)写出水平力F随时间变化的表达式.

(3)已知在这5 s内力F做功1.92 J,那么在此过程中,线框产生的焦耳热是多少?

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【题目】如图,在光滑绝缘的水平面上叠放着两个物块ABA带负电、质量为m、电荷量为qB质量为2m、不带电,AB间动摩擦因数为0.5。初始时AB处于静止状态,现将大小为的水平恒力作用在B上,g为重力加速度。AB处于水平向里的磁场之中,磁感应强度大小为。若AB间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是

A. 水平力作用瞬间,A的加速度大小为 B. A做匀加速运动的时间为

C. A的最大速度为 D. B的最大加速度为

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【题目】如图,含有的带电粒子束从小孔O1处射入速度选择器,沿直线O1O2运动的粒子在小孔O2处射出后垂直进入偏转磁场,最终打在P1P2两点,则

A. 打在P1点的粒子是 B. 打在P2点的粒子是

C. O2P2的长度是O2P1长度的2倍 D. 粒子在偏转磁场中运动的时间都相等

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【题目】壁球是一种对墙击球的室内运动,如图,一同学分别在同一直线上的A、B、C三个位置击打壁球,结果都垂直击中墙壁同一位置。球飞出的速度分别为v1、v2、v3,到达墙壁的速度分别为v1′、v2′、v3′,飞行的时间分别为t1、t2、t3。球飞出的方向与水平方向夹角分别为θ1、θ2、θ3,则下列说法正确的是(  )

A. v1<v2<v3 B. t1>t2>t3

C. v1′>v2′>v3 D. θ123

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【题目】(1)在“探究平抛运动的运动规律”的实验中,可以描绘出小球平抛运动的轨迹,实验简要步骤如下:

A.让小球多次从_____________位置滚下,记下小球碰到铅笔笔尖的一系列位置.

B.按图安装好器材,注意__________________________,记下平抛初位置O点和过O点的竖直线.

C.取下白纸,以O为原点,以竖直线为y轴建立坐标系,用平滑曲线画平抛运动物体的轨迹.

完成上述步骤,将正确的答案填在横线上.

利用描迹法描出小球的运动轨迹,建立坐标系,测出轨迹曲线上某一点的坐标x和y,根据公式:x=________    和y=________ ,就可求得 ,即为小球做平抛运动的初速度.

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【题目】如图甲所示,两根完全相同的光滑平行导轨固定,每根导轨均由两段与水平成θ=30°的长直导轨和--段圆弧导轨平滑连接而成,导轨两端均连接电阻,阻值=2Ω,导轨闻距L=0.6m。在右侧导轨所在斜面的矩形区域内分布有垂直斜面向上的磁场,磁场上下边界.的距离d=0.2m,磁感应强度大小随时间的变化规律如图乙所示。t=0时刻,在右侧导轨斜面上与距离s=0.1m处。有一根阻值r=2Ω的金属棒ab垂直于导轨由静止释放,恰好独立匀速通过整个磁场区域,取重力加速度g=10m/s,导轨电阻不计。求;

(1)ab在磁场中运动的速度大小v;

(2)=0.1s时刻和=0.25s时刻电阻的电功率之比

(3)电阻产生的总热量.

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