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9.在如图甲所示的电路中,L1、L2和L3为三个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示.当开关S闭合后,电路中的总电流为0.25A,则此时(  )
A.通过L1的电流为L2电流的2倍B.此时L1、L2和L3的电阻均为12Ω
C.L1消耗的电功率为0.75 WD.L1消耗的电功率为L2电功率的4倍

分析 灯泡是非线性元件,根据L1、L2、L3的电压,由伏安特性曲线可读出电流,由R=$\frac{U}{I}$算出它们的电阻,再依据功率表达式P=I2R,及并联电路电压相等,串联电路电流相等,从而即可求解.

解答 解:A、电路中的总电流为0.25A,则通过L1的电流为0.25A.因L2和L3并联,则L2和L3电压相等,它们的电阻相等,因此它们的电流也相等,则有通过L1的电流为L2电流的2倍,故A正确.
   B、由伏安特性曲线可以读出电流为I1=0.25A,电压为U1=3V时的,电流为I2=0.15A,电压U2=0.5V,因此它们的电阻不相等,故B错误.
   C、L1消耗的电功率为P=U1I1=3×0.25=0.75W,故C正确;
   D、因通过L1的电流为L2电流的2倍,假设它们的电阻相等,则有L1消耗的电功率为L2电功率的4倍,如今它们的电阻不相等,因此L1消耗的电功率不为L2电功率的4倍,故D错误.
故选:AC.

点评 在分析电阻的I-U与U-I图线问题时,关键是搞清图象斜率的物理意义,也就是说是K=$\frac{1}{R}$,还是K=R.对于线性元件,R=$\frac{U}{I}$,但对于非线性元件,R≠$\frac{U}{I}$,并掌握电功率的表达式,及理解串并联电路的电流与电压的关系.

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19.一正方形金属线框位于有界匀强磁场区域内,线框平面与磁场垂直,线框的右边紧贴着磁场边界,如图甲所示.t=0时刻对线框施加一水平向右的外力F,让线框从静止开始做匀加速直线运动穿过磁场.外力F随时间t变化的图线如图乙所示.已知线框质量m=1kg、电阻R=1Ω.以下说法不正确的是(  )
A.做匀加速直线运动的加速度为1m/s2
B.匀强磁场的磁感应强度为2$\sqrt{2}$T
C.线框穿过磁场过程中,通过线框的电荷量为$\frac{\sqrt{2}}{2}$C
D.线框穿过磁场的过程中,线框上产生的焦耳热为 1.5J

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20.如图所示,在方向垂直纸面向里,磁感应强度为B的匀强磁场区域中有一个由均匀导线制成的单匝矩形线框abcd,线框边长ab=2L,bc=L,线框导线的总电阻为R.将线框以恒定的速度v沿垂直磁场方向移出磁场,运动中线框始终在纸面所示的平面内运动.
(1)若运动中线框cd边始终与磁场上边界垂直,则线框移出磁场的过程中,线框中产生的感应电流大小I=$\frac{BLv}{R}$或$\frac{2BLv}{R}$;流过线框ad边的电荷量q=$\frac{2B{L}_{\;}^{2}}{R}$.
(2)若运动中线框cd边始终与磁场右边界平行,则线框移出磁场的过程中,导体框ad边两端的电势差Uad=$\frac{BLv}{6}$或$-\frac{BLv}{3}$或$-\frac{5BLv}{6}$;线框中的电流在ad边产生的焦耳热Q=$\frac{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{3}v}{3R}$或$\frac{2{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{3}v}{3R}$.

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17.如图所示,两根平行光滑导轨竖直放置,相距L=0.1m,处于垂直轨道平面的匀强磁场中,磁感应强度B=10T,质量m=0.1kg、电阻为R=2Ω的金属杆ab接在两导轨间,在开关S断开时让ab自由下落,ab下落过程中、始终保持与导轨垂直并与之接触良好,设导轨足够长且电阻不计,取g=10m/s2,当下落h=0.8m时,开关S闭合.若从开关S闭合时开始计时,则ab下滑的速度v随时间t变化的图象是图中的(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,在水平力F作用下,A、B保持静止.若A与B的接触面是水平的,且F≠0,则关于A、B两物体的受力说法正确的是(  )
A.B物体一定受5个力的作用
B.A物体一定受4个力的作用
C.B物体可能受沿斜面向上的摩擦力
D.B物体不可能受沿斜面向下的摩擦力

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14.一枚火箭由地面竖直向上发射,其速度-时间图象如图所示.由图可知(  )
A.0-t1时间内火箭的加速度小于t1-t2时间内火箭的加速度
B.t2时刻火箭离地面最高
C.在0-t2时间内火箭上升,t2-t3时间内火箭下落
D.t3时刻火箭回到地面

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1.将两质点在空间同一点处同时水平反向抛出,已知重力加速度为g.若抛出时的速率同为v,当两个质点位移相互垂直时它们之间的距离为$\frac{4{v}^{2}}{g}$;若抛出时的速率分别为v1和v2,当两个质点速度相互垂直时它们之间的距离为(v1+v2)$\frac{\sqrt{{v}_{1}{v}_{2}}}{g}$.

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