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20.如图所示,直线a是某电源两端的端电压U与输出电流I的图线,直线b是电阻R的U-I图线.用该电源和该电阻组成闭合电路时,电源的输出功率和电源的内阻分别是(  )
A.4W,0.5ΩB.1W,1ΩC.2W,1ΩD.0.5 W,4Ω

分析 由a图线纵轴截距得到电源的电动势,斜率得到内阻,由b图的斜率求得电阻R的阻值,两交点即为二者构成一闭合回路时工作电压与工作电流,可求输出功率P

解答 解:由a图线纵截距知:电源的电动势为 E=3V
由横截距知电源短路电流为 I0=3A
电源的内阻 r=$\frac{E}{{I}_{0}}$=$\frac{3}{3}$Ω=1Ω
由交点坐标知工作电压为 U=2V,工作电流为 I=1A
则输出功率为 P=UI=2×1=2W
故选:C.

点评 本题关键要理解电源的U-I线与电阻的伏安特性曲线的交点的物理意义,知道交点表示该电源与电阻组合时的工作状态.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.甲物体的重力比乙物体的重力大5倍,甲从Hm高处自由落下,乙从2Hm高处同时自由落下.以下几种说法中正确的是(  )
A.两物体下落过程中,同一时刻甲的速率比乙大
B.下落ls末,它们的速度相等
C.各自下落lm它们的速度相等
D.下落过程中甲的加速度比乙大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.质量M=0.2kg的小圆环穿在固定的足够长的斜木杆上,斜木杆与水平方向的夹角θ=37°,小圆环与木杆间的动摩擦因数μ=0.5,小圆环受到竖直向上的恒定拉力F=3N后,由静止开始沿木杆斜向上做匀加速直线运动(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2),求:
(1)杆对小圆环的弹力.
(2)小圆环沿斜木杆向上的合外力
(3)4s末小圆环的速度大小.

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8.下列说法正确的是(  )
A.依据麦克斯韦的电磁场理论,变化的电场周围一定产生磁场,从而产生电磁波
B.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由黄光改为蓝光,则干涉条纹间距变窄
C.用标准平面检查光学平面的平整程度的原理是薄膜干涉
D.某人在速度为0.9c的飞船上打开一光源,则这束光相对于地面的速度仍为c
E.光的偏振现象不但说明了光具有波动性,而且还证明了它是一切波所具有的特性

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.放在地球表面上的两个物体甲和乙,甲放在南沙群岛(赤道附近),乙放在北京.它们随地球自转做匀速圆周运动时,甲的角速度等于乙的角速度,甲的线速度大于乙的线速度,甲的向心加速度大于乙的向心加速度(选填“大于”、“等于”或“小于”).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.某学生利用“研究匀变速直线运动”的实验装置来测量一个质量m=50g的重锤下落时的加速度值,该学生将重锤固定在纸带下端,让纸带穿过打点计时器,实验装置如图所示.以下是该同学正确的实验操作和计算过程,请填写其中的空白部分:

①实验操作:接通电源,释放纸带,让重锤自由落下.
②取下纸带,取其中的一段标出计数点如图所示,测出相邻计数点间的距离分别为S1=2.60cm,S2=4.14cm,S3=5.69cm,S4=7.22cm,S5=8.75cm,S6=10.29cm,已知打点计时器的打点间隔T=0.02s,则重锤运动的加速度计算表达式为a=$\frac{({s}_{4}+{s}_{5}+{s}_{6})-({s}_{1}+{s}_{2}+{s}_{3})}{36{T}^{2}}$,代入数据,可得加速度a=9.60m/s2(计算结果保留三位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,BCPC′D是螺旋轨道,半径为R的圆O与半径为2R的BCD圆弧相切于最低点C,与水平面夹角都是37°的倾斜轨道AB,ED分别与BC、C′D圆弧相切于B、D点(C、C′均为竖直圆的最底点),将一劲度系数为k的轻质弹簧的一端固定在AB轨道的有孔固定板上,平行于斜面的细线穿过有孔固定板和弹簧跨过定滑轮将小球和大球连接,小球与弹簧接触但不相连,小球质量为m,大球质量为$\frac{6}{5}$m,ED轨道上固定一同样轻质弹簧,弹簧下端与D点距离为L2,初始两球静止,小球与B点的距离是L1,L1>L2,现小球与细线突然断开.一切摩擦不计,重力加速度为g.

(1)细线刚断一瞬间,小球的加速度大小;
(2)小球恰好能完成竖直圆周运动这种情况下,小球过C点前后瞬间有压力突变,求压力改变量为多少?
(3)小球冲上左侧轨道获得与初始线断相同的加速度时,小球的速度.

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9.用细线将质量为m的带电小球P悬挂在O点下,当空中有方向为水平向右的匀强电场E时,小球偏转,与竖直方向夹角为θ,后处在静止状态.则:
(1)分析小球的带电性质;
(2)求小球的带电量;
(3)剪断细线,求小球下落的加速度.

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10.如图所示,在光滑水平地面上放置质量M=2kg的长木板,木板上表面与固定的竖直弧形轨道相切.一质量m=1kg的小滑块自A点沿弧面由静止滑下,A点距离长木板上表面高度h=0.6m.滑块在木板上滑行t=1s后,和木板以共同速度v=1m/s匀速运动,取g=10m/s2.求:
(1)滑块与木板间的摩擦力.
(2)滑块沿弧面下滑过程中克服摩擦力做的功.
(3)滑块相对木板滑行的距离.
(4)滑块在木板滑行的时间.
(5)滑块在木板滑行的过程中滑块滑行的距离.

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