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20.在新农村建设的街道亮化工程中,全部使用太阳能路灯,如图是某行政村使用的太阳能路灯的电池板铭牌,电池的开路电压等于电池在断路时(即没有电流通过两极时)电池两极的电压,则电池板的内阻值约为(  )
A.0.14ΩB.0.16ΩC.6.23ΩD.7.35Ω

分析 由铭牌信息可知电动势和短路电流,则由闭合电路的欧姆定律可求得电池的内电阻.

解答 解:根据太阳能路灯的电池板铭牌可知,开路电压即为电源电动势,所以E=43V,
短路电流为:I=5.85A,
则内电阻为:r=$\frac{E}{I}$=$\frac{43}{5.85}$=7.35Ω;
故选:D

点评 本题考查闭合电路的欧姆定律,要注意开路电路即为电源的电动势,同时此题还需要注意电源电动势与短路电流的比值才是电池板的内阻,工作电压只是路端电压.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.某同学在探究摩擦力的实验中采用了如图所示的操作,将一个长方体木块放在水平桌面上,然后用一个力传感器对木块施加一个水平拉力F,并用另外一个传感器对木块的运动状态进行监测,如表是她记录的实验数据.木块的重力为10.00N,重力加速度g=9.80m/s2,根据表格中的数据回答下列问题(答案要求有3位有效数字):
实验次数运动状态水平拉力F/N
1静止3.62
2静止4.00
3匀速4.01
4匀加速5.01
5匀加速5.49
(1)木块与桌面间的最大静摩擦力Ffm>4.01N;
(2)木块与桌面间的动摩擦因数μ=0.401;
(3)实验次数5中监测到的加速度a=1.45m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.一辆汽车沿着一条平直的公路行驶,公路旁边有与公路平行的一行电线杆,相邻电线杆间的间隔为50m,当汽车驶过某一根电线杆的时刻计为零时刻,此电线杆作为第1根电线杆,此时刻汽车行驶的速度大小v1=5m/s,假设汽车的运动为匀加速直线运动,10s末汽车恰好经过第3根电线杆,
(1)汽车运动的加速度大小为多少?
(2)汽车继续行驶,经过第6根电线杆时的瞬时速度大小为多少?
(3)汽车从第3根至第7根电线杆间的平均速度为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.在电场中某点放入电荷量为q的正检验电荷时,该点的场强大小为E,若在该点放入电荷量q′=-2q的负检验电荷,该点的场强大小为E′,则有(  )
A.E′=E,方向与E相同B.E′=E,方向与E相反
C.E′=$\frac{E}{2}$,方向与E相反D.E′=2E,方向与E相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.关于电火花计时器,下列说法中正确的是(  )
A.电火花计时器使用的是直流电源B.电火花计时器使用的是交流电源
C.电火花计时器的工作电压是6VD.电火花计时器的打点频率是50Hz

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.下面为四个质点的图象,其中反映质点做匀加速直线运动的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.半径为R的光滑圆环竖直放置,环上套有两个质量分别为m和$\sqrt{3}$m的小球A和B.A、B之间用一长为$\sqrt{2}$R的轻杆相连,如图所示.开始时,A、B都静止,且A在圆环的最高点,现将A、B释放.则(  )
A.B球到达最低点的速度是$\sqrt{gR}$
B.B球到达最低点杆对A做功为零
C.B球在圆环右侧区域内能到达的最大竖直高度是$\frac{\sqrt{3}}{2}$R
D.B球在圆环右侧区域内能到达的最高点与竖直方向的夹角为30°

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.下列关于天文学发展史说法正确的是(  )
A.哥白尼建立了地心说
B.开普勒提出绕同一恒星运行的行星轨道的半长轴的平方跟公转周期的立方之比都相等
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D.卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力常量G,其在国际单位制中的单位是$\frac{N{m}^{2}}{k{g}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.用图示装置验证机械能守恒定律.实验前调整光电门位置使小球下落过程中球心通过光电门中的激光束.实验中通过断开电磁铁开关使小球从A点下落,经过光电门B,记录挡光时间△t,测出小球在AB间下落的距离h.竖直平移光电门B,重复上述步骤,测得多组h及相应的△t,已知当地重力加速度为g.
(1)实验中还需测量的物理量是小球直径d.
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(3)根据测量数据描绘$\frac{1}{△{t}^{2}}$-h图象,能否仅依据图象是过原点的直线就得出机械能守恒的结论?不能,理由是斜率近似等于$\frac{2g}{d^2}$,才能判断小球下落过程中机械能守恒.

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