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15.如图所示,甲、乙两电路中电源完全相同,外电阻R1>R2,两电路中分别通过相同的电荷量q的过程中,下列判断正确的是(  )
A.电源内部产生电热较多的是甲电路
B.R1上产生的电热比R2上产生的电热多
C.电源做功较多的是甲电路
D.电源效率较高的是乙电路

分析 甲、乙两电路中电源完全相同,电动势E和内阻r相同,电阻R1>R2,由闭合电路欧姆定律可知电流的大小;由电量q=It,由焦耳定律Q=I2rt=qIr,来分析电源内部产生电热的大小;两个电阻的电热Q=I2Rt=qIR,来分析两电阻产生的电热大小;根据W=UIt=Uq来判断电源做功的多少;η=$\frac{UI}{EI}=\frac{U}{E}$,根据路端电压U的大小判断效率的高低

解答 解:A、由题:电源的电动势E和内阻r相同,电阻R1>R2,由闭合电路欧姆定律可知电流I1<I2,电源内部产生电热Q=I2rt=qIr,可见,电源内部产生电热较多的是乙电路中的电源.故A错误.
B、两个电阻的电热Q=I2Rt=qIR=q(E-Ir),电阻R1>R2,I1<I2,则R1上产生的电热比R2上产生的电热多.故B正确.
C、电源做功:W=EIt=Eq,由于电动势和电量都相等,故电源做功相等,故C错误.
D、电源的效率η=$\frac{UI}{EI}=\frac{U}{E}$,而路端电压随外电阻的增大而增大,则甲图路端电压大,效率高.故D错误.
故选:B

点评 本题关键是将焦耳定律变形Q=I2Rt=qU,即变成电流做功的原始表达式进行分析,不难.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.电梯上升运动的v-t图象如图,从图象可知电梯上升的高度是(  )
A.0B.36mC.42mD.39m

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.某科技小组用如图1电路图测量一未知电阻Rx的阻值,实验室提供了下列器材:
A.待测电阻Rx
B.电池组(电动势3V,内阻约5Ω)
C.电压表V1(量程3V,内阻约3 000Ω)
D.电压表V2(量程6V,内阻约6 000Ω)
E.电流表A1(量程5mA,内阻约10Ω)
F.电流表A2(量程3A,内阻约2Ω)
G.滑动变阻器(最大阻值50Ω,额定电流1.0A)
H.开关、导线若干
该小组使用完全相同的器材用不同的测量电路(电流表内接或外接)进行测量,并将其测量数据绘成U-I图象,如图2甲和图2乙所示.
(1)实验小组选择的电压表是C选择的电流表是E(填仪器前的字母)
(2)从甲、乙中选择较为准确的一组进行计算,其测量值Rx=1.08×${10}_{\;}^{3}$Ω(结果保留三位有效数字),
(3)Rx的测量值大于真实值(选填“大于”“等于”或“小于”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.当物体只受重力且重力对物体做负功时,关于物体的重力势能和动能的变化情况是,下列说法正确的是(  )
A.重力势能一定增加,动能一定减小
B.重力势能一定减小,动能一定增加
C.重力势能一定减小;动能不一定增加
D.重力势能不一定减小,动能一定增加

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.一束光穿过介质1、2、3时,光路如图所示,则(  )
A.介质1的折射率最大
B.介质2是光密介质
C.光在介质2中的速度最大
D.当入射角由45°逐渐增大时,在1、2分界面上可能发生全反射

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.一物体在某行星表面受到的万有引力是它在地球表面受到的万有引力的$\frac{1}{4}$.在地球上走得很准的摆钟搬到此行星上后,此钟的分针走一整圈所经历的实际时间是(  )
A.$\frac{1}{4}$hB.$\frac{1}{2}$hC.2 hD.4 h

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.在已接电源的闭合电路中,关于电源的电动势、内电压、外电压的关系,正确的说法是(  )
A.如果外电压增大,则内电压增大,电源电动势也会随之增大
B.如果外电压减小,内电阻不变,内电压也就不变,电源电动势也随外电压减小
C.如果外电压不变,则内电压减小时,电源电动势也随内电压减小
D.如果外电压增大,则内电压减小,电源电动势始终保持恒定

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示蹦蹦球是一种儿童健身玩具,小明同学在17℃的室内对蹦蹦球充气,已知两球的体积约为2L,充气前的气压为1atm,充气筒每次充入0.2L的气体,忽略蹦蹦球体积变化及克气过程中气体温度的变化,求:
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5.半径为r带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图1所示.有一变化的磁场垂直于纸面,规定向内为正,变化规律如图2所示.在t=0时刻平板之间中心有一重力不计,电荷量为q的静止微粒.则以下说法正确的是(  )
A.第1秒内上极板为正极
B.第3秒内上极板为负极
C.第2秒末微粒加速度为零
D.第2秒末两极板之间的电场强度大小为0.1πr2/d

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