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2.在“测电源电动势和内阻”的实验中,某同学作出了两个电源路端电压U与电流I的关系图线,如图所示.两个电源的电动势分别为E1、E2,内阻分别为r1、r2.如果外电路分别接入相同的电阻R,则两个电源的(  )
A.路端电压和电流不可能同时相等B.输出功率不可能相等
C.总功率不可能相等D.效率不可能相等

分析 研究电源外特性曲线与坐标轴交点的物理意义,可判断E1>E2,r1>r2;根据根据图象结合功率公式可明确路端电压及功率及效率关系.

解答 解:由闭合电路欧姆定律U=E-Ir,得
当I=0,U=E,U-I图线与U轴的交点表示断路,U=E,
图线斜率大小表示r
则可判断出E1>E2,r1>r2
A、作出R的U-I图象,斜率表示电阻,如果其通过题目图中的两条线的交点,则U1=U2且I1=I2;此时输出功率P=UI,则输出功率相等;故AB错误;
C、电源消耗的总功率P=EI,要满足P1=P2,由于E1>E2,必须满足I1<I2,如图所示:

故对于图中所示的情况,可能有P1=P2;故C错误;
D、电源的效率η=$\frac{U}{E}$×100%=$\frac{R}{R+r}$×100%;由图可知,电源1的内电阻较大,则电源1的效率较低,它们不可能相等;故D正确;

故选:D.

点评 本题考查测电动势和内电阻实验中的数据处理,要注意正确应用图象进行分析;物理图线关键在于图线的物理意义,能根据闭合电路欧姆定律求解电路问题,难度适中.

练习册系列答案
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12.空间里存在着平行于x轴方向的静电场,PQMN为x轴上的点,沿x轴正方向,电势φ随位置坐标的变化如图所示,一个粒子只在电场力的作用下从P点由静止开始向右运动,则下列说法正确的是(  )
A.粒子可能带负电
B.M点的电势低于N点的电势
C.粒子从P点运动到M点时,电势能先减小后增大
D.UPQ=UMN

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A.G$\frac{5{m}^{2}}{{R}^{2}}$B.G$\frac{5{m}^{2}}{R}$C.G$\frac{{m}^{2}}{{R}^{2}}$D.G$\frac{{m}^{2}}{R}$

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10.电热水壶是利用了电流的热效应(选填“磁效应”或“热效应”).相同温度下,两根同种材料、相同长度的电阻丝,横截面积大的电阻小(选填“大”或“小”).

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17.一个氢原子从n=2能级跃迁到n=3能级,则该氢原子(  )
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7.研究物理问题的方法是运用现有的知识对问题做深入的学习和研究,找到解决的思路与方法,例如:模型法、等效法、分析法、图象法.掌握并能运用这些方法在一定程度上比习得物理知识更加重要.

(1)如图甲所示,空间有一水平向右的匀强电场,半径为r的绝缘光滑圆环固定在竖直平面内,O是圆心,AB是竖直方向的直径.一质量为m、电荷量为+q的小球套在圆环上,并静止在P点,且OP与竖直方向的夹角θ=37°.不计空气阻力.已知重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
a.求电场强度E的大小;
b.若要使小球从P点出发能做完整的圆周运动,求小球初速度应满足的条件.
(2)如图乙所示,空间有一个范围足够大的匀强磁场,磁感应强度为B,一个质量为m、电荷量为+q的带电小圆环套在一根固定的绝缘竖直细杆上,杆足够长,环与杆的动摩擦因数为μ.现使圆环以初速度v0向上运动,经时间t圆环回到出发位置.不计空气阻力.已知重力加速度为g.求当圆环回到出发位置时速度v的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.涡流检测是工业上无损检测的方法之一.如图所示,线圈中通以一定频率的正弦交流电,靠近待测工件时,工件内会产生涡流,同时线圈中的电流受涡流影响也会发生变化.下列说法中正确的是(  )
A.涡流的磁场总是要阻碍穿过工件磁通量的变化
B.涡流的频率等于通入线圈的交流电频率
C.通电线圈和待测工件间存在周期性变化的作用力
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11.图示的电路中电表均为理想电表,电源为恒流电源,即不管外电路情况如何变化,它都能提供持续且恒定的电流.则当滑动变阻器R0的滑动端向上滑动时,电压表示数的变化量与电流表示数变化量之比的绝对值等于(  )
A.R0B.R1C.R2D.电源内阻r

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12.如图所示放在水平面上的小车上表面水平,AB是半径为R的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道,下端B的切线水平且与平板车上表面平齐,车的质量为M.现有一质量为m的小滑块,从轨道上端A处无初速释放,滑到B端后,再滑到平板车上.若车固定不动,小滑块恰不能从车上掉下.(重力加速度为g):
(1)求滑块到达B端之前瞬间所受支持力的大小;
(2)求滑块在车上滑动的过程中,克服摩擦力做的功;
(3)若车不固定,且地面光滑,把滑块从A点正上方的P点无初速释放,P点到A点的高度为h,滑块从A点进入轨道,最后恰停在车的中点.求车的长度.(滑块与小车的摩擦因数为μ)

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