A. | 外电路断路时,路端电压最高 | |
B. | 外电路短路时,电源的功率最大 | |
C. | 可变电阻阻值变大时,电源的输出功率一定变大 | |
D. | 可变电阻阻值变小时,电源内部消耗的功率一定变大 |
分析 电源断路时,路端电压等于电动势.电源短路时,外电阻R=0,根据闭合电路欧姆定律可知通过电源的电流最大,电源的功率最大.电源的输出功率与电源的内外电阻的大小关系有关.电源内部消耗的功率根据公式P=I2r分析.
解答 解:A、外电路断路时,电流为零,电源的内电压为零,则路端电压等于电源的电动势,路端电压最大;故A正确;
B、电源短路时,外电阻R=0,最小,根据闭合电路欧姆定律可知通过电源的电流最大.由P=EI可知,电源的功率最大;故B正确;
C、当内外电阻相等时,电源的输出功率最大;故可变电阻阻值变大时,若外电阻大于电源的内阻,电源的输出功率变小,故C错误;
D、当可变电阻减小时,电路中电流增大,由P=I2r可知,电源内部消耗的功率变大;故D正确;
本题选错误的,故选:C
点评 对于电源的两个特殊状态:短路和断路,要抓住外电阻和电流的特点,根据欧姆定律分析路端电压,并在理解的基础上记忆.要知道路端电压随外电阻的增大而增大,减小而减小.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 原、副线圈中的电流之比为1:4 | |
B. | 电压表的示数为55 V | |
C. | 若滑动变阻器接入电路的阻值为30Ω,则1 min内产生的热量为3025 J | |
D. | 若将滑动变阻器的滑片向下滑动,则电流表的示数变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 释放瞬时加速度a最大,速度v=0 | |
B. | 当下滑速度v=$\frac{E}{B}$时,加速度最大,速度v也最大 | |
C. | 球加速度不断减小,速度不断增大至最大值 | |
D. | 球加速度先变大,后变小,速度不断变大至最大值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块在斜面上运动的过程中机械能守恒的 | |
B. | 物块从斜面上滑下到挡板相碰前的过程中机械能减少了2J | |
C. | 物块与挡板相碰过程中损失的机械能为10J | |
D. | 物块与挡板相碰后,能返回到离挡板0.8m高处 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法运用了假设法 | |
B. | 根据速度的定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法 | |
C. | 在实验探究加速度与力、质量的关系时,运用了理想实验法 | |
D. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,然后将各小段位移相加,运用了建立物理模型法 |
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