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【题目】某同学将一电路中电源的总功率、输出功率和电源内部发热功率随电流I变化的图线画在了同一坐标上,如图所示。则该电路  

A. 电源的电动势,内电阻

B. 电流为1A时,外电阻为

C. b表示电源的输出功率,最大值为9W

D. 外电阻为时,电源输出功率为

【答案】B

【解析】

三种功率与电流的关系是:直流电源的总功率,内部的发热功率,输出功率,根据数学知识选择图线。根据图线a斜率求解电源的电动势。由图读出电流时,发热功率,求出电源的内阻。当电流为1A时,结合欧姆定律求出外电阻。

根据直流电源的总功率,内部的发热功率,输出功率,可知反映变化的图线是b,反映变化的是图线a,反映变化的是图线c。图线a的斜率等于电源的电动势,由得到,内部的发热功率,内阻为,电源的最大输出功率,故AC错误;当电流为1A时,由,代入得到,B正确。外电阻为,等于内阻时,电源输出功率最大为D错误。

故选:B

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【题目】在一竖直砖墙前让一个小石子自由下落,小石子下落的轨迹距离砖墙很近。现用照相机对下落的石子进行拍摄,某次拍摄的照片如图所示,AB为小石子在这次曝光中留下的模糊影迹。已知每层砖(包括砖缝)的平均厚度约为6.0cm,A点距石子开始下落点的竖直距离约1.8m。估算照相机这次拍摄的曝光时间最接近( )

A. 2.0×10-1s

B. 2.0×10-2s

C. 2.0×10-3s

D. 2.0×10-4s

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【题目】如图所示,在足够长的竖直线的右侧有方向垂直纸面向外且范围足够大的磁感应强度为B的匀强磁场区域,一带电粒子qP点沿与竖直线成角θ=45°方向,以大小为v的初速度垂直磁场方向射入磁场中,经时间tQ点射出磁场。不计粒子重力,下列说法正确的是

A. 粒子射出磁场时与水平线的夹角为θ

B. 带电粒子的比荷q/m=π/Bt

C. PQ之间的距离等于L,则带电粒子在匀强磁场中的轨迹半径RL

D. 带电粒子q可能带正电荷

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【题目】如图甲所示,固定在水平面上电阻不计的光滑金属导轨间距d=0.5 m,导轨右端连接一阻值为R=4 Ω的小灯泡L.在矩形区域CDDC内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示,CC长为m.在t=0时刻,电阻为r=1 Ω的金属棒ab在水平恒力F作用下,由静止开始沿导轨向右运动,t=4 s时进入磁场,并恰好以v=1 m/s的速度在磁场中匀速运动。求:

(1)0~4 s内小灯泡的功率

(2)金属棒所受到的恒力大小F

(3)金属棒进入磁场后小灯泡的功率

(4)金属棒的质量m

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【题目】如图,两端开口的弯管,左管插入水银槽中,管内外水银面高度差为,右侧管有一段水银柱,两端液面高度差为,中间封有一段空气。  

A. 若大气压升高,减小,增大

B. 若把弯管向上移动少许,重新平衡后,管内气体体积不变

C. 若把弯管向下移动少许,重新平衡后,管内气体压强不变

D. 弯管无论向上还是向下移动,重新平衡后,始终等于

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【题目】如图所示, 质量相同而电量不同的两个正电荷,从静止开始,经过同一加速电场后,垂直界面进入同一匀强磁场,最后分别打在ab两点,不计粒子重力,由图可知(

A. 打在a点的粒子速度大

B. 打在b点的粒子速度大

C. a的电荷量大于b的电荷量

D. ab在磁场中运动的时间相同

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【题目】如图所示,U形管右管横截面积为左管2倍,管内水银在左管内封闭了一段长为26cm、温度为280K的空气柱,左右两管水银面高度差为36cm,大气压为76cm Hg.现向右管缓慢补充水银.

①若保持左管内气体的温度不变,当左管空气柱长度变为20cm时,左管内气体的压强为多大?

②在①条件下,停止补充水银,若给左管的气体加热,使管内气柱长度恢复到26cm,则左管内气体的温度为多少?

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【题目】如图所示,两根等高光滑的圆弧轨道,半径为r、间距为L,轨道电阻不计。在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、电阻不计的金属棒从轨道最低位置cd开始,在拉力作用下以速度向右沿轨道做匀速圆周运动至ab处,则该过程中( )

A. 通过R的电流大小恒定

B. 通过R的电流方向为由外向内

C. R上产生的热量为

D. 流过R的电量为

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【题目】如图所示,两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里abcd是位于纸面内的梯形线圈,adbc间的距离也为lt=0时刻,bc边与磁场区域左边界重合。现令线圈以向右的恒定速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域,取沿a→b→c→d→a方向的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线是(

A. B.

C. D.

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