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12.某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率P,随电阻R变化的图线画在了同一坐标系中,如图中的a、b、c所示.以下判断正确的是(  )
A.曲线a表示电源的总功率
B.曲线b表示电源的输出功率
C.电源的电动势E=4V,内阻r=2Ω
D.电源最大的输出功率为2W,此时电流为1A

分析 本题考查了闭合电路中的功率分配问题,分析过程如下:当外接电阻R不变时,PE>PR,PE>P,则a曲线表示电源的总功率;由电源的输出功率${P}_{R}=\frac{{E}^{2}}{(R+r)}R=\frac{{E}^{2}}{\frac{(R-r)^{2}}{R}+4r}$可知c曲线表示电源的输出功率;当R=r=2Ω,时PR=P,可求出电动势E;当内外电阻相等时时,输出功率最大,利用全电路的欧姆定律可求此时电流I.

解答 解:A、当外接电阻R不变时,PE>PR,PE>P,a曲线表示电源的总功率,故A选项正确;
B、电源的输出功率${P}_{R}=\frac{{E}^{2}}{(R+r)}R=\frac{{E}^{2}}{\frac{(R-r)^{2}}{R}+4r}$,c曲线表示电源的输出功率,故B选项错误;
C、当R=r=2Ω,时PR=P,求出$E=\frac{{P}_{总}}{r}=\frac{8}{2}V=4V$,故C选项正确;
D、当R=r=2Ω时,PR最大=2W,此时电流$I=\frac{E}{R+r}=\frac{4V}{2Ω+2Ω}=1A$,故D选项正确.
故选:ACD.

点评 本题考查了闭合电路中的功率分配问题,解题的方法是结合闭合电路的欧姆定律及功率分配的特点解答.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.某一质点运动的位移x随时间t变化的图象如图所示,则(  )
A.在10s末时,质点的速度最大
B.在8s和12s时,质点的加速度方向相反
C.在0~10s内,质点所受合外力的方向与速度方向相反
D.在20s内,质点运动的路程为1m

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3.小明同学尝试用图1所示的电路图进行实验,定值电阻R1=8Ω,在滑动变阻器由a端向b端移动的过程中,分别用两个电流传感器测量了电流I1与I2关系,并得到的完整图象如图2所示,其中C点为图线最低点,则由图可知(  )
A.当滑动头P滑到b点时得到图2中B点B.图2中A点纵坐标为0.375A
C.滑动变阻器总阻值为16ΩD.电源电动势为6V

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20.如图所示为两光滑金属导轨MNQ和GHP,其中MN和GH部分为竖直的半圆形导轨,NQ和HP部分为水平平行导轨,整个装置置于方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中.有两个长均为l、质量均为m、电阻均为R的导体棒垂直导轨放置且始终与导轨接触良好,其中导体棒ab在半圆形导轨上,导体棒cd在水平导轨上,当恒力F作用在导体棒cd 上使其做匀速运动时,导体棒ab恰好静止,且距离半圆形导轨底部的高度为半圆形导轨半径的一半,已知导轨间距离为l,重力加速度为g,导轨电阻不计,则(  )
A.每根导轨对导体棒ab的支持力大小为2mg
B.导体棒cd两端的电压大小为$\frac{2\sqrt{3}mgR}{BI}$
C.作用在导体棒cd上的恒力F的大小为$\sqrt{3}$mg
D.恒力F的功率为$\frac{6{m}^{2}{g}^{2}R}{{B}^{2}{I}^{2}}$

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7.两个分别用长为l的绝缘细线悬挂于同一点的相同球形导体a和b,带有同种等量电荷(可视为点电荷).由于静电斥力,它们之间的距离为l,如图所示.已知每个球的质量均为m,重力加速度为g,静电力常量为k.则(  )
A.b球所受到的静电力F=$\frac{\sqrt{3}}{3}$mgB.b球所带电荷量q=$\sqrt{\frac{3mg}{k}}$l
C.a球所受到的静电力F=$\sqrt{3}$mgD.a球所带电荷量q=$\sqrt{\frac{\sqrt{3}mg}{3k}l}$

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17.如图所示,上表面光滑,倾角θ=30°的斜面固定在水平地面上,斜面顶端固定一光滑的小定滑轮,质量分别为m和3m的两小物块A、B用轻绳连接,其中B被垂直斜面的挡板挡住而静止在斜面上,定滑轮与A之间绳子水平,已知绳子开始刚好拉直,长为L.现静止释放A,在A向下开始运动到O点正下方的过程中,下列说法正确的是(  )
A.物块B一直保持静止状态
B.物块B不能一直保持静止状态
C.物块A在下摆过程中的机械能处于最大值时,动能最大值为mgL
D.物块A在下摆过程中的机械能处于最大值时,动能最大值为$\frac{mgL}{2}$

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4.一质点的位移-时间图象(s-t图象)如图所示,A,B,C.D表示该质点的速度-时间图象(v-t图象)的是(  )
A.B.C.D.

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(2)出射时速度偏转的角度θ正切值.

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