精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
19.在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器,闭合电键S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表(内阻极大)的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示.则(  )
A.图线甲是电压表V1示数随电流变化的图线
B.滑动变阻器R2的最大功率为0.9W
C.电源的最大输出功率为1.5W
D.电源内电阻的阻值为10Ω

分析 由图可知两电阻串联,V1测R1两端的电压,V2测R2两端的电压;当滑片向左端滑动时,滑动变阻器接入电阻减小,则可知总电阻变化,由闭合电路欧姆定律可知电路中电流的变化,则可知内电压的变化及路端电压的变化,同时也可得出R1两端的电压变化,判断两图象所对应的电压表的示数变化;
由图可知当R2全部接入及只有R1接入时两电表的示数,则由闭合电路的欧姆定律可得出电源的内阻;由功率公式可求得电源的最大输出功率及滑动变阻器的最大功率.

解答 解:A、当滑片左移时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;而R1两端的电压增大,故乙表示是V1示数的变化;甲表示V2示数的变化;故A错误;
BCD、由图可知,当只有R1接入电路时,电路中电流为0.6A,电压为3V,则由E=U+Ir可得:E=3+0.6r;
当滑动变阻器全部接入时,两电压表示数之比为$\frac{1}{4}$,故$\frac{{R}_{1}}{{R}_{2}}$=$\frac{1}{4}$;由闭合电路欧姆定律可得E=5+0.2r
解得r=5Ω,E=6V.
因当内阻等于外阻时,电源的输出功率最大,故当外阻等于5Ω时,电源的输出功率最大,故此时电流I=$\frac{E}{2r}$=0.6A,故电源的最大输出功率P=UI=1.8W;
当R1的阻值为5Ω,R2电阻为20Ω;当R1等效为内阻,则当滑动变阻器的阻值等于R+r时,滑动变阻器消耗的功率最大,故当滑动变阻器R2阻值为10Ω时,滑动变阻器R2消耗的功率最大,由闭合电路欧姆定律可得,电路中的电流I′=$\frac{6}{20}$A=0.3A,则滑动变阻器消耗的总功率P′=I'2R′=0.9W;故B正确,CD错误.
故选:B.

点评 在求定值电阻的最大功率时,应是电流最大的时候;而求变值电阻的最大功率时,应根据电源的最大输出功率求,必要时可将与电源串联的定值电阻等效为内阻处理.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中(如图):
我们已经知道,物体的加速度(a)同时跟合外力(F)和质量(m)两个因素有关.要研究这三个物理量之间的定量关系的基本思路是先保持m不变,研究a与F的关系;再保持F不变,研究a与m的关系.
①某同学的实验方案如图所示,她想用沙和沙桶的总重力大小替代小车受到的合外力大小,为了减少这种做法而带来的实验误差,你认为在实验中应该采取的两项措施是:
a.把木板的末端垫起适当高度以平衡摩擦力;b.砂和桶的质量远小于小车质量.
②该同学利用实验中打出的纸带求加速度时,处理方案有两种:
A.利用公式a=$\frac{2s}{{t}^{2}}$计算;      B.根据a=$\frac{{△}_{s}}{{T}^{2}}$利用逐差法计算.
两种方案中,你认为选择方案B比较合理.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.下述说法正确的是(  )
A.由E=$\frac{F}{q}$可知,电场中某点的场强与电场力成正比
B.由E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$可知,点电荷产生的电场中某点的场强与该点电荷的电荷量成正比
C.根据场强叠加原理可知,合场强一定大于分场强
D.电场线就是点电荷在电场中的运动轨迹

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,平行于纸面水平向右的匀强磁场,磁感应强度B1=1T.位于纸面内的细直导线,长L=1m,通有I=1A的恒定电流.当导线与B1成60°夹角时,发现其受到的安培力为零.则该区域同时存在的另一匀强磁场的磁感应强度B2的值,可能是(  )
A.0.25TB.0.5TC.1TD.2T

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图,面积为0.2m2的100匝线圈A处在磁场中,t=0时磁场方向垂直于线圈平面向里.磁感应强度随时间变化的规律是B=(6-0.2t) T,已知R1=4Ω,R2=6Ω,电容C=30 μF,线圈A的电阻不计.则(  )
A.闭合S后,通过R2的电流大小为0.4 A
B.闭合S后,通过R2的电流方向由上向下
C.闭合S后,电容器上极板带负电
D.闭合S一段时间后,断开S,S断开后通过R2的电荷量是7.2×10-5 C

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图甲所示,MN、PQ是固定于同一水平面内相互平行的粗糙长直导轨,间距L=2.0m,R是连在导轨一端的电阻,质量m=1.0kg的导体棒ab垂直跨在导轨上,电压传感器与这部分装置相连.导轨所在空间有一磁感应强度B=0.50T、方向竖直向下的匀强磁场.从t=0开始对导体棒ab施加一个水平向左的拉力,使其由静止开始沿导轨向左运动,电压传感器测出R两端的电压随时间变化的图线如图乙所示,其中OA、BC段是直线,AB段是曲线.假设在1.2s以后拉力的功率P=4.5W保持不变.导轨和导体棒ab的电阻均可忽略不计,导体棒ab在运动过程中始终与导轨垂直,且接触良好.不计电压传感器对电路的影响,取10m/s2.求:

(1)导体棒ab最大速vm的大小;
(2)在1.2s~2.4s的时间内,该装置总共产生的热量Q;
(3)导体棒ab与导轨间的动摩擦因数μ和电阻R的值.(要求答案均保留两位有效数字)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列说法正确的是(  )
A.α粒子散射实验能揭示原子具有核式结构
B.原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量守恒的规律
C.发生光电效应时光电子的动能只与入射光的强度有关
D.氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,在光滑绝缘竖直细杆底端固定一个电荷量为+q的带电小球B,另一个带小孔的质量为m,电荷量为+2q的带电小球A套在竖直杆上,A、B两个小球均可视为质点且电荷量保持不变.开始时,A、B两个小球相距H,将A球由静止释放.已知重力加速度为g,静电力常量为k.则(  )
A.A球由静止释放后一定向下运动
B.A球速度为零时,所受合外力一定为零
C.当满足H2=$\frac{2k{q}^{2}}{mg}$时,释放A球后,A球静止不动
D.若A球由静止释放后向下运动,则当A、B两球距离为q$\sqrt{\frac{2k}{mg}}$时,A球速度最大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,物体以100J的初动能从斜面底端向上运动,当它通过斜面某一点M时,其动能减少80J,势能增加了60J,则物体返回到斜面底端时的动能为(  )
A.60JB.50JC.48JD.20J

查看答案和解析>>

同步练习册答案