A. | R2改变一定量时,V1表读数的变化量与A表读数的变化量之比的绝对值为R1=5Ω | |
B. | R2改变一定量时,V2表读数的变化量与A表读数的变化量之比的绝对值等于R1+r=10Ω,且电源内阻r=5Ω | |
C. | 电源的最大功率为3.6W | |
D. | 滑动变阻器R2消耗的电功率最大时电源的路端电压为2V |
分析 将滑动变阻器的滑片P从最右端移到最左端,接入电路的电阻减小,分析电路中电流的变化,确定两个电压表读数的变化,判断图线与电压表示数的对应关系;根据闭合电路欧姆定律求解R1+r、电源的内电阻和电动势.由图线的斜率求解R1的阻值,将Rl看成电源的内阻,当等效电源的内外电阻相等时,滑动变阻器R2的功率最大.
解答 解:A、将滑动变阻器的滑片P从最右端移到最左端的过程中,其接入电路的电阻减小,电路中的电流I增大,R1的电压和电源的内电压增大,则R2的电压减小,所以电压表V1的示数增大,电压表V2的示数减小,可知图线b反映的是电压表V1的示数随电流的变化,图线a反映的是电压表V2的示数随电流的变化.V1表读数的变化量与A表读数的变化量之比的绝对值等于b图线斜率的绝对值,且等于R1,所以有 R1=$\frac{△{U}_{1}}{△{I}_{1}}$=$\frac{2}{0.6-0.2}$=5Ω,故A正确.
B、根据闭合电路欧姆定律得:
电压表V2的示数 U2=E-I(R1+r)
由图线a的斜率大小等于R1+r,由图知:R1+r=$\frac{△{U}_{2}}{△{I}_{2}}$=$\frac{4}{0.6-0.2}$Ω=10Ω,则得:r=5Ω,故B正确.
C、由甲图知:I=0.2A时,U2=4V,则电源的电动势为 E=U2+I(R1+r)=4+0.2×(5+5)=6V
电源最大电流为 Imax=0.6A,所以电源的功率最大为 Pmax=EImax=6×0.6W=3.6W,故C正确.
D、将Rl看成电源的内阻,当R1+r=R2时,滑动变阻器R2的功率最大,此时V2的示数为 U2=$\frac{E}{2}$=3V,由于R1=r,所以V1的示数为 U1=$\frac{E}{4}$=1.5V
所以路端电压为 U=U1+U2=4.5V.故D错误.
故选:ABC
点评 本题关键:一是分析电路图,确认电路组成、连接方式、三电表的测量对象,能从图象上得到相关信息.二能运用等效思维分析滑动变阻器R2的最大功率的条件.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加速度越大,则速度一定越大 | |
B. | 速度变化量越大,则加速度一定越大 | |
C. | 加速度方向为正,物体的速度就一定增大 | |
D. | 速度变化率越大则加速度一定越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | E=IR+Ir适用于所有电路 | |
B. | I=$\frac{E}{R+r}$仅适用于外电路是纯电阻电路 | |
C. | E=U外+U内只适用于纯电阻电路 | |
D. | 电源的电动势数值上等于电源两极间的电压 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | vA>vB,tA>tB | B. | vA>vB,tA<tB | C. | vA<vB,tA>tB | D. | vA<vB,tA<tB |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略认为力是维持物体速度的原因 | |
B. | 牛顿发现了万有引力定律,并比较准确地测出了引力常量 | |
C. | 牛顿对能量守恒定律的提出做出了卓越的贡献 | |
D. | 库仑利用扭秤装置发现了库仑定律并测出了静电力常量k的值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的重心不一定在物体的几何中心上 | |
B. | 劲度系数越大的弹簧,产生的弹力越大 | |
C. | 动摩擦因数与物体之间的压力成反比,与滑动摩擦力成反比 | |
D. | 静摩擦力的大小与接触面的正压力成正比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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