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.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0.25T | B. | 0.5T | C. | 1T | D. | 2T |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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 |
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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. | 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 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 60J | B. | 50J | C. | 48J | D. | 20J |
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