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8.飞行器在太空飞行,主要靠太阳能电池提供能量.若一太阳能电池板,测得它的开路电压为800mV,短路电流为40mA.若将该电池板与一阻值为20Ω的电阻器连成一闭合电路,则它的路端电压是(  )
A.0.10VB.0.20VC.0.30VD.0.40V

分析 由开路电路等于电源的电动势,求出电动势,由短路电流求出电源的内阻.再根据欧姆定律求出电流和路端电压.

解答 解:设电池板的内阻为r,其开路电压等于它的电动势,依题意有:
E=800mV
I=$\frac{E}{r}$
解得电源内阻:r=$\frac{E}{{I}_{短}}$=$\frac{800}{40}$Ω=20Ω
电池板连上20Ω阻值后,流过电阻的电流大小为:
I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{800}{20+20}$mA=20mA
此时的路端电压为:
U=IR=20×20mV=400mV=0.4V;
故选:D.

点评 对于电动势的概念要理解:电动势等于外电压和内电压之和,当外电路开路时,内电压为零,开路电路等于电源的电动势.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.水平放置的光滑导轨上放置一根长为L,质量为m的导体棒ab,ab处在磁感强度大小为B、方向如图所示的匀强磁场中,导轨的一端接一阻值为R的电阻.现使ab在水平恒力F作用下由静止沿垂直于磁场的方向运动,当通过位移为S时ab达最大速度v.此时撤除外力,最后ab静止在导轨上.在ab运动的过程中,下列说法正确的是(  )
A.撤除外力后,ab作匀减速运动B.合外力对ab做的功为FS
C.R上释放的热量为FS+mvD.R上释放的热量为FS

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19.如图所示,质量m1=0.1kg,电阻R1=0.1Ω,长度L=0.4m的导体棒ab横放在U型金属架上,框架质量m2=0.2kg,放在绝缘水平面上,与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,相距0.4m的MM′、NN′相互平行,电阻不计且足够长.电阻R2=0.1Ω的MN垂直于MM′.整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T.垂直于ab施加F=2N的水平恒力,ab从静止开始无摩擦地运动,始终与MM′、NN′保持良好接触.当ab运动到某处时,框架开始运动.此过程中MN上产生的热量Q=0.1J,设框架与水平面的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.则此时棒ab速度v和此过程棒ab发生的位移x各是(g取10m/s2)(  )
A.3m/s,0.275mB.2m/s,0.2mC.3m/s,0.325mD.2m/s,0.325m

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16.如图所示是一实验电路图,在滑动触头由a端向b端的过程中,下列表述正确的是(  )
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①若取M=0.4kg,改变m的值进行多次实验,以下m的取值不合适的一个是D.
A.m=5g        B.m=15g      C.m=40g        D.m=400g
②在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为:$\frac{{{{(\frac{D}{{△{t_2}}})}^2}-{{(\frac{D}{{△{t_1}}})}^2}}}{2s}$.(用△t1、△t2、D、s表示)
③做完实验后,一位同学不断增大m质量,并利用所得到的m、a的数据,做出了$\frac{1}{a}-\frac{1}{m}$图象如图2所示,已知图象在纵轴上的截距为b,则由图象可知当地的重力加速度为$\frac{1}{b}$.

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13.如图所示,水平传送带以v=2m/s的速度匀速运转,在其左端无初速度释放一质量为m=1kg的小滑块,滑块可视为质点,滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,传送带长L=2m,重力加速度g=10m/s2
求:(1)滑块从传送带左端到右端的时间?
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20.如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°(sin37°=0.6;cos37°=0.8)的固定且足够长的粗糙斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,t1=1s时撤去拉力,物体运动的部分v-t图象如图乙所示(物体与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2)试求:
(1)1-2秒内加速度大小
(2)动摩擦因数的大小
(3)拉力F的大小.
(4)0-4s内物体的位移大小.

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17.如图中电源的电动势为6V,内阻为1Ω,R1为2Ω,R2全阻值为3Ω,下列说法错误的是(  )     
A.当R2为1Ω时,R1消耗的功率最大
B.通过改变R2的阻值,路端电压的最大值为5V,最小值为4V
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.当运动物体所受合外力跟它的速度方向不共线时,物体就做曲线运动.当运动物体所受恒合外力方向始终跟它的速度方向垂直时,物体就做匀速圆周运动.

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