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【题目】用如图甲所示的电路测定电池的电动势和内阻,根据测得的数据作出了如图乙所示的U﹣I图象,由图可知( )

A.电池电动势的测量值是1.40V,短路电流为0.40A

B.电池内阻的测量值是3.50Ω

C.电源的输出功率最大为0.49w

D.电压表的示数为1.20V时电流表的示数I′为0.20A

【答案】CD

【解析】

试题由图象的纵坐标可知电源的电动势,由纵坐标的交点可知路端电压为1.00V时的电流,由闭合电路欧姆定律可得出内电阻.

解:A、由图示图象可知,电源U﹣I图象与纵轴交点坐标值为1.40,则电源的电动势测量值为1.40V,0.40A是路端电压为1.00V时的电流,不是短路电流.外电路发生短路时的电流为 I==1.4A,故A错误;

B、电源内阻等于图象斜率的大小,为 r===1Ω,故B错误;

C、当电源的电阻相等时电源的输出功率最大,为 Pm===0.49W.故C正确.

D、当电压表示数为1.20V时,I′===0.20A,故D正确;

故选:CD

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(1)通过电源的电流

(2)电源的效率

(3)电动机的效率

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【题目】下列关于热学的说法正确的是  

A. 气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的总压力

B. 分子间的引力和斥力,都随分子间距离的增大而减小,但斥力比引力变化快

C. 热机工作过程中,若没有摩擦,则它可以将吸收的热量全部转化为机械能

D. 气体向真空的自由膨胀是不可逆的

E. 一定质量的理想气体在等温变化过程中,若吸热,则一定对外做功

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【题目】某同学用如图所示的装置来验证机械能守恒定律。质量均为M的物体AB通过细绳连在一起,物体B上放置质量为m的金属片C,在其正下方h处固定一个圆环,P1P2是相距为d的两个光电门。释放后,系统由静止开始运动,当物体B穿过圆环时,金属片C被搁置在圆环上,数字计时器测出物体B通过P1P2的时间为t

1)物体B刚穿过圆环后的速度v=_______

2)实验中验证下面_______(填正确选项的序号)等式成立,即可验证机械能守恒定律(把v当作已知量);

A. mgh= B. mgh=

C. mgh= D.mgh=

3)本实验中的测量仪器除了图中器材和刻度尺、电源外,还需要_______

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【题目】一根竖直的轻弹簧,劲度系数为50N/m,弹簧的上端连接一个质量为2kg的小球,下端固定在质量为4kg的底座上,整个装置置于水平面上处于静止状态。现用力向上拉小球使弹簧伸长后释放,小球在竖直方向做简谐振动。振动过程中底座恰好不离开地面,已知g=10 m/s2;

①试求底座对地面的最大压力.

②以刚释放小球时刻作为计时起点,试写出小球做简谐振动的振动方程

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【题目】如图,一个匝数为100匝的圆形线圈,面积0.4m2,电阻r=1Ω。在线圈中存在面积0.2 m2的垂直线圈平面向外的匀强磁场区域,磁感应强度B=0.3+0.15t。将线圈两端ab与一个阻值R=2Ω的电阻相连接,b端接地。则下列说法正确的是( )

A. 通过电阻R的电流方向向上 B. 回路中的电流大小不变

C. 电阻R消耗的电功率为3W D. a端的电势-3V

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【题目】如图所示,在竖直平面内有两根相互平行、电阻忽略不计的金属导轨(足够长),在导轨间接有阻值分别为R1R2的两个电阻,一根质量为m的金属棒ab垂直导轨放置其上,整个装置处于垂直导轨所在平面的匀强磁场中。现让金属棒ab沿导轨由静止开始运动,若只闭合开关S1,金属棒ab下滑能达到的最大速度为;若只闭合开关S2,金属棒ab下滑高度为h时恰好达到能达到的最大速度为,重力加速度为g,求:

1)金属棒的电阻r

2)金属棒ab由静止开始到达到最大速度的过程中,通过电阻R2的电荷量Q

3)金属棒ab由静止开始到达到最大速度所用的时间;

4)若让金属棒ab沿导轨由静止开始运动,同时闭合开关S1S2,金属棒ab下滑高度为时达到的最大速度为v’。试比较hv2v’的大小关系。(不用推导、直接写出结果)

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【题目】某学校教室里的磁性黑板上通常粘挂一些小磁铁,小磁铁被吸在黑板上可以用于“贴”挂图或试题答案,如图所示.关于小磁铁,下列说法中正确的是( )

A.磁铁受到的电磁吸引力大于受到的弹力才能被吸在黑板上

B.磁铁与黑板间在水平方向上存在两对作用力与反作用力

C.磁铁受到五个力的作用

D.磁铁受到的支持力与黑板受到的压力是一对平衡力

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1)当滑动变阻器的阻值R1=1Ω时金属棒刚好与导轨间无摩擦力,电路中的电流;

2)当滑动变阻器接入电路的电阻为R2=4Ω时金属棒受到的摩擦力.

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