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【题目】如图所示,电路中电源电动势为 E,内电阻为 r,定值电阻的阻值为 R0,变阻器的全阻 值为 R,关于各部分的功率,有关说法正确的是

A. RR0rR上消耗的功率达到最大值

B. RR0rR上消耗的功率达到最大值

C. R0RrR0 上消耗的功率达到最大值

D. RR0r,电源的输出功率达到最大值

【答案】BD

【解析】

AB.要使上消耗的功率达到最大值,则可将与电源看成一个等效电源,则当时电源输出功率最大,也就是消耗的功率最大,故A错误,B正确;

C.要使上消耗的功率达到最大值,则需要通过的电流最大,所以当时,上消耗的功率达到最大值,故C错误;

D.当内阻与外阻阻值相等时电源输出功率最大,所以当时,则电源的输出功率达到最大值,故D正确。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】实验室购买了一捆标称长度为100m的铜导线,某同学想通过实验测定其实际长度。该同学首先测得导线横截面积为1.0mm2,查得铜的电阻率为1.7×10-8Ω·m,再利用图甲所示电路测出铜导线的电阻,从而确定导线的实际长度。

可供使用的器材有:

电流表:量程0.6A,内阻约为0.2Ω;

电压表:量程3V,内阻约9KΩ

滑动变阻器:最大阻值5Ω;

滑动变阻器:最大阻值20Ω;

定值电阻:

电源:电动势6V,内阻可不计;

开关、导线若干。

回答下列问题:

1)实验中滑动变阻器应选__(填

2)调节滑动变阻器,当电压表的读数为1.80V时,电流表示数如图乙所示,读数为__A

3)导线实际长度为__m(保留2位有效数字)。

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【题目】如图所示,在倾角为的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小均为B,方向相反的匀强磁场区域,区域I的磁场方向垂直斜面向上,区域II的磁场方向垂直斜面向下,磁场的宽度HP以及PN均为L,一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,时刻ab边刚越过GH进入磁场I区域,此时导线框恰好以速度做匀速直线运动,时刻ab边下滑到JPMN的中间位置,此时导线框又恰好以速度做匀速直线运动,重力加速度为g,下列说法中正确的是

A. ab边刚越过JP时,导线框的加速度大小为

B. 导线框两次匀速运动的速度之比

C. 的过程中,导线框克服安培力做的功等于重力势能的减少

D. 的过程中,有机械能转化为电能

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【题目】关于磁感应强度和电场强度,下列说法正确的是

A.磁感应强度的方向就是置于该处的通电导线所受的磁场力的方向.

B.由公式知,一小段通电导体在某处不受磁场力,说明此处一定无磁场.

C.电场强度的定义式适用于任何电场,与试探电荷q的电量和电性无关.

D.由真空中点电荷的电场强度公式知,当时,其电场强度趋近于无穷大.

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【题目】如图所示,图中两组曲线中实线代表电场线(方向未画出)、虚线代表等势线,点划线是一个带电粒子仅在电场力作用下从AB的运动轨迹,下列说法正确的是

A.粒子一定带正电

B.粒子的动能一定是越来越大

C.粒子的电势能一定是越来越大

D.A点的电势一定高于B点的电势

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【题目】在竖直向上的匀强电场中,有两个质量均为 m、带等量异种电荷(电量绝对值为 q)的小球 AB(均可视为质点)处在同一水平面上.现将两球以相同的水平速度 v0 向右抛出最 后落到水平地面上,运动轨迹如图所示.AB两球抛出点到落地点之间的水平距离分别是 L1 L2.两球之间的静电力和空气阻力均不考虑(重力加速度为 g),则

A.A球带正电,B球带负电

B.B球比A球先落地.

C.在下落过程中,A球的电势能减少,B球的电势能增加

D.两球从抛出到各自落地的过程中,AB球的机械能变化量大小相等

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【题目】带有光滑圆弧轨道、质量为m0的滑车静止置于光滑水平面上,如图所示。一质量为m的小球以速度v0水平冲上滑车,当小球上滑再返回,并脱离滑车时,以下说法可能正确的是

A.小球一定沿水平方向向左做平抛运动

B.小球可能沿水平方向向左做平抛运动

C.小球可能做自由落体运动

D.若小球初速度v0足够大,以致小球能从滑道右端冲出滑车,则小球再也落不进滑车

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【题目】现在的核电站比较广泛采用的核反应之一是:

(1)核反应方程中的是反中微子,它不带电,质量数为零,试确定生成物锆( Zr)的电荷数与质量数.

(2)已知铀(U)核的质量为235. 0439u,中子质量为1.0087u,钕(Nd)核质量为142.9098u,锆核质量为89. 9047u;又知1u=1.6606×10-27kg.试计算1kg235大约能产生的能量是多少?

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【题目】放射性同位素C被考古学家称为碳钟,它可以用来判定古生物体的年代,此项研究获得1960年诺贝尔化学奖。

1)宇宙射线中高能量的中子碰到空气中的氮原子后,会形成很不稳定的,它很容易发生衰变,放出β射线变成一个新核,其半衰期为5730年,试写出此核反应方程。

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