A. | 该电源的电动势为6 V,内阻为1Ω | |
B. | 此电阻R大小为2.5Ω | |
C. | 将该电阻与电源组成一闭合电路,则电源的输出功率为10 W | |
D. | 将该电阻与电源组成一闭合电路,1 min内,电源内阻消耗的能量为720 J |
分析 由电源的U-I图象读出电动势,求出内阻.据闭合电路欧姆定律求出用该电源和该电阻组成闭合电路时电路中电流和电源的输出电压,再求出电源的输出功率和电源内阻消耗的能量.
解答 解:A、由A图线知,图象纵轴截距大小等于电源的电动势,则电源的电动势 E=6V.图象的斜率大小等于电源的内阻,则内阻 r=$\frac{△U}{△I}$=$\frac{6-3}{6}$=0.5Ω.故A错误.
B、由图知,I=2A时,U=5A,由闭合电路欧姆定律得:R=$\frac{E}{I}$-r=$\frac{6}{2}$-0.5=2.5Ω.故B正确.
C、将该电阻与电源组成一闭合电路,电路中电流为 I=2A,路端电压为 U=5V,则电源的输出功率为 P=UI=10W.故C正确.
D、将该电阻与电源组成一闭合电路,1 min内,电源内阻消耗的能量为 E消耗=I2rt=22×0.5×60J=120J.故D错误.
故选:BC
点评 本题考查对电源和电阻伏安特性曲线的理解能力,关键是抓住两图线的交点表示该电源和该电阻组成闭合电路时的工作状态;能直接用电流和路端电压,求出电源的输出功率.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 6N | B. | 46N | C. | 50N | D. | 60N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 光电效应、康普顿效应、电子束通过铝箔后的衍射图样都证明了粒子的波动性 | |
B. | 贝克勒尔通过对天然放射性现象的研究,发现了原子核内部是有结构的 | |
C. | 按照玻尔理论,氢原子的核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增大,原子总能量增大 | |
D. | 卢瑟福通过α粒子散射实验,证实了在原子核内存在质子 | |
E. | 汤姆孙通过阴极射线在电场和在磁场中的偏转实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成,并测出了该粒子的比荷 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{2}$mg | B. | mg | C. | $\frac{3}{2}$mg | D. | $\frac{2}{3}$mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A物块随转盘做圆周运动的向心力是细线的拉力、重力、支持力、B物块对A物块的摩擦力的合力提供的 | |
B. | 缓慢增大转盘的转速,当A物块刚要脱离B物块时转盘的角速度为4rad/s | |
C. | 缓慢增大转盘的转速,当转盘的角速度大于6rad/s时,细线将被拉断 | |
D. | 缓慢增大转盘的转速,当细线恰好拉断后,物块B落地时,距中心轴的水平距离为0.6m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 将A线圈向左靠近B线圈 | B. | 将电键S突然断开 | ||
C. | 保持右边电路电流不变 | D. | 将滑动变阻器的阻值调小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加速度恒定的运动不可能是曲线运动 | |
B. | 物体做圆周运动,所受的合力一定指向圆心 | |
C. | 平抛运动的速度方向与加速度方向的夹角一定越来越小 | |
D. | 在探究太阳对行星的引力规律时,我们引用了公式$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}$=k,这个关系式是开普勒第三定律,是可以在实验室中得到证明的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值?的整数倍,这个不可再分的最小能量值?叫做能量子 | |
B. | 德布罗意提出:实物粒子也具有波动性,而且粒子的能量?和动量p跟它所对应的波的频率v和波长λ之间,遵从关系v=$\frac{?}{h}$和λ=$\frac{h}{p}$ | |
C. | 光的干涉现象中,干涉亮条纹部分是光子到达几率大的地方 | |
D. | 在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变短 |
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