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11.在图示电路中,电线较长,故导线电阻不能忽略.若保持电压不变,将电键K1、K2、K3逐个接通,则下列说法错误的是(  )
A.电源输出功率增加B.每只灯消耗电功率增大
C.输电导线中消耗电功率增大D.每只灯消耗电功率减小

分析 分析电路结构,将电键K1、K2、K3逐个接通,电路总电阻逐渐减小,根据欧姆定律结合功率公式分析即可.

解答 解:A、当并联部分灯泡电阻等于输电线电阻时,电源的输出功率最大,考虑实际情况,三个灯泡并联的电阻应大于输电线电阻,将电键K1、K2、K3逐个接通,电路总电阻逐渐减小,输出功率增大,故A正确;
B、根据欧姆定律可知,总电流逐渐增大,则导线所占电压增大,灯泡所占电压减小,则每只灯消耗电功率减小,故B错误,D正确;
C、根据P=I2R可知,电流增大,输电线电阻不变,输电导线中消耗电功率增大,故C正确;
本题选错误的
故选:B

点评 本题主要考查了欧姆定律结合功率公式的直接应用,知道将电键K1、K2、K3逐个接通,电路总电阻逐渐减小,关于电源的输出功率,要知道当外电路电阻等于内阻时,输出功率最大.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.(1)如图1所示为用打点计时器验证机械能守恒定律的实验装置.关于这一实验,下列说法中正确的是D
A、打点计时器应接直流电源
B、应先释放纸带,后接通电源打点
C、需使用秒表测出重物下落的时间
D、测出纸带上两点迹间的距离,可知重物相应的下落高度
(2)在本实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,测得当地的重力加速度g=9.8m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg,实验中得到一点迹清晰的纸带如图2所示,把第一点记作O,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量的点,经测量知道A、B、C、D到0点的距离分别为62.99cm,70.18cm,77.76cm,85.73cm,根据以上的数据,可知重物由0运动到C点,重力势能的减小量等于7.62J,动能的增加量等于7.56J.(取三位有效数字)
(3)根据纸带算出相关各点的速度v,量出下落距离h,则以$\frac{{v}^{2}}{2}$为纵轴,以h为横轴画出的图线是图3中的C.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.某同学动手制作了一个电源,该同学想测量这个电源的电动势E和内阻r,但是从实验室只借到一个开关、一个电阻箱(最大阻值为999.9Ω,可当标准电阻用),一只电流表(量程Ig=0.6A,内阻rg=0.1Ω)和若干导线.

①请根据图1中提供的器材设计测定电源电动势E和内电阻r的电路图,并根据电路图连接图1中的实物图.
②接通开关,逐次改变电阻箱的阻值R,读出与R对应的电流表的示数I,并作好记录.当电阻箱的阻值R=2.6Ω时,其对应的电流表的示数如图2所示.则示数为0.50A.处理实验数据时,首先计算出每个电流值I的倒数$\frac{1}{I}$;再制作R-$\frac{1}{I}$坐标图,如图3所示,图中已标注出了(R,$\frac{1}{I}$)的几个与测量对应的坐标点.
③在图3上把描绘出的坐标点连成图线.
④根据图3描绘出的图线可得出这个电池的电动势E=1.5V,内电阻r=0.30Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,半径为R=1m,内径很小的粗糙半圆管竖直放置,一直径略小于半圆管内径、质量为m=1kg的小球,在水平恒力F=$\frac{250}{17}$N的作用下由静止沿光滑水平面的A点运动到B点、AB间的距离x=$\frac{17}{5}$m,当小球运动到B点时撤去外力F;小球经半圆管道运动到最高点C,此时球对外轨的压力FN=2.6mg;而后垂直打在倾角为θ=45°的斜面上(g=10m/s2).计算:
(1)小球在B点的速度的大小;
(2)小球在C点的速度的大小;
(3)小球由B到C的过程中克服摩擦力做的功;
(4)D点距地面的高度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.下列说法正确的是(  )
A.速度的变化量越大,加速度就越大
B.在匀变速直线运动中,速度方向与加速度方向一定相同
C.平抛运动是匀变速曲线运动
D.匀速圆周运动的线速度、角速度、周期都不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.人造地球卫星绕地球的运动可看成匀速圆周运动,它们做圆周运动的线速度会随着轨道半径的变化而变化,现测得不同人造地球卫星做圆周运动的线速度v与轨道半径r的关系如图所示,已知引力常量为G,则可求得地球质量为(  )
A.$\frac{Ga}{b}$B.$\frac{Gb}{a}$C.$\frac{b}{Ga}$D.$\frac{a}{Gb}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图为一水平传送带装置的示意图.传送带的左端与光滑曲面轨道平滑连接,右端与光滑圆轨道相切,MN是圆轨道的一条竖直直径,将一质量m=1kg的小物块乙轻轻放在传送带上距B点2m处的P点,质量也为m=1kg小物块甲置于距B点高度为h1=5m的光滑曲面上的A点,当传送带静止时,让甲由静止下滑与静止在传送带上小物块乙发生弹性正碰,碰撞过程无能量损失,碰撞后乙恰好能到达光滑圆轨道上的最高点N,已知圆轨道半径r=0.4m,两小物块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)传送带的长度;
(2)若将乙物体置于传送带的最左端B点,让甲物体从光滑曲面上高度为h2=0.2m处由静止下滑,然后与乙在B点发生弹性正碰,碰撞后传动带立即以某速度顺时针运动起来,要使小物块乙能滑上圆形轨道到达圆轨道右半侧上的Q点,且小物块在圆形轨道上不脱离轨道,若Q点距M点高度为0.2m,求传送带的运动速度范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系图线可以得出(  )
A.物块的质量为1.5kg
B.物块与地面之间的动摩擦因数为0.2
C.t=3s时刻物块的速度为3m/s
D.t=3s时刻物块的加速度为2m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.请将如图三位科学家的姓名按历史年代先后顺序排:伽利略、牛顿、爱因斯坦.在这三位科学家中,爱因斯坦提出了相对论理论,为人类认识世界做出重要的贡献.

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