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18.在“测定电池的电动势和内阻”实验中,按图a所示连接电路,将滑动变阻器接入电路的阻值R调到最大,闭合开关S,逐次调小R值,分别记下电压表的示数U和电流表的示数I,根据实验数据得到图b所示的U-I图象,则(  )
A.图a中滑片移到右端时R值最大B.图a中滑片移到左端时R值最大
C.从图b可知电池的电动势为U0D.不能从图b求出电池的内阻

分析 明确电路结构,根据滑动变阻器的连接方法即可明确滑动变阻器何时接入电阻最大,再根据闭合电路欧姆定律进行分析,根据图象的截距和斜率即可求得电动势和内电阻.

解答 解:AB、由图可知,滑动变阻器右侧部分接入电路,则可知,滑片移到最左侧时接入电阻最大,故A错误,B正确;
C、根据U=E-Ir可知,图象的与纵坐标的截距表示电源的电动势,故电动势为U0,故C正确;
D、图象的斜率表示内阻,故可以求出电池的内阻,故D错误.
故选:BC.

点评 本题考查测量电源的电动势和内电阻的实验,要注意明确实验原理,知道实验中数据处理的基本方法,能根据图象求解电动势和内电阻.

练习册系列答案
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8.如图为一个质点做直线运动的v-t图象,该质点在前4s内向东运动,则该质点(  )
A.在8~10 s内始终向东运动
B.在前8 s内的加速度大小不变,方向始终向西
C.在前8 s内的合外力先减小后增大
D.在4~12 s内的位移大小为24 m

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9.子弹以一定的速度v0能将置于光滑水平面上的木块击穿后飞出,设子弹所受阻力恒定,若子弹仍以v0射入同种材料、同样长度、质量更大的木块时,子弹也能击穿木块,则击穿木块后(  )
A.木块获得速度变大B.子弹穿过木块后速度变小
C.子弹射穿木块的时间变长D.木块加速位移变小

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6. 如图所示,S为离子源,从其小孔发射出电量为q的正离子(初速度为零),经电为U的 电场加速后,沿O1O2方向进入匀强磁场中,磁场被限制在以O为圆心,半径为r的圆形区域内,磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里.正离子从磁场中射出后,打在屏上的P点,偏转距离O2P与屏到O点的距离OO2之比O2P:OO2=$\sqrt{3}$,
求:(1)正离子的质量
(2)正离子通过磁场所需的时间.

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13.研究机构常用“蜗牛图”表示某类汽车的时速与最小停车距离的对应关系.读图可知,当车速为80km/h时,最小停车距离为52.3m;若车速增加到160km/h,最小停车距离为(  )
A.52.3 mB.104.6 mC.186.8 mD.233.3 m

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3.共点力F1=F2≠0,它们的合力F跟它们大小相等,则F1、F2间夹角为(  )
A.180°B.120°C.90°D.

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10.如图所示,一质量为m的物体放在自动扶梯上,随扶梯以加速度a上升,扶梯倾角为θ,动摩擦因数为μ,则物体所受摩擦力的大小macosθ方向为水平向右.

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7.如图所示,圆环质量为M,经过环心的竖直钢丝AB上套有一质量为m的小球.今给小球向上的初速度v0,致使圆环对地刚好无作用力,则小球上升的加速度大小为$\frac{M+m}{m}$g,上升的最大度为$\frac{m{v}_{0}^{2}}{2(M+m)g}$.

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8.如图所示,光滑水平面AB与半径R=0.4m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,D为轨道最高点,用轻质细线连接甲、乙两小球,中间夹一处于压缩的轻质弹簧,弹簧与甲、乙两球不栓接.甲球的质量为m1=0.1kg,乙球的质量为m2=0.3kg,甲、乙两球静止在光滑的水平面上.现固定甲球,烧断细线,乙球离开弹簧后进入半圆轨道,通过D点平抛的落地点距B点x=0.8m.重力加速度g取10m/s2,甲、乙两球可看作质点.
(1)试求细线烧断前弹簧的弹性势能;
(2)若甲球不固定,烧断细线,求乙球离开弹簧后进入半圆轨道能达到的最大高度.

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