【题目】在如图甲所示的电路中,R1、R2均为定值电阻,且R1=100 Ω,R2的阻值未知,R3是滑动变阻器,在其滑片从最左端滑至最右端的过程中,测得电源的路端电压U随电流I的变化图线如图乙所示,其中图线上的A、B两点是滑片在滑动变阻器的两个不同端点时分别得到的.求:
(1)电源的电动势和内电阻;
(2)定值电阻R2的阻值;
(3)滑动变阻器R3的最大值.
【答案】(1)E=20 V,r=20 Ω (2)5 Ω (3)300 Ω
【解析】试题分析:电源的路端电压随电流的变化图线斜率大小等于电源的内阻,由闭合电路欧姆定律求出电动势;当滑片滑到最右端时,R1被短路,外电路的电阻最小,电流最大,读出电流和电压,由欧姆定律求出R2的阻值;滑动变阻器阻值最大时,外电阻最大,电流最小,由图读出电压和电流,由欧姆定律求出滑动变阻器的最大阻值。
(1)由闭合电路欧姆定律得E=U+Ir,将图象中A、B两点的电压和电流代入和得
E=16+0.2r
E=4+0.8r
联立解得 E=20V r=20Ω。
(2)当R3的滑键自左向右滑时,R3阻值变小,使电路总电阻变小,而总电流变大.由此可知,图线上的A、B两点是滑键分别位于最左端和最右端时所得到的.当滑键位于最右端时,R3=0,R1被短路,外电路总电阻即为R2,故由B点的U、I值可求出R2, 。
(3)当滑键在最左端时,其阻值最大,并对应着图线上的A点,故由A点的U、I值可求出此时外电路总电阻,再根据串、并联电路的规律可求出R3的最大值. ,
又有 ,代入数值解得滑动变阻器的最大值R3=300Ω。
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【题目】如图所示,物体A、B通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体A、B的质量分别为2m、m。开始时细绳伸直,物体B静止在桌面上,用手托着物体A使弹簧处于原长且A与地面的距离为h。放手后物体A下落,着地时速度大小为v,此时物体B对桌面恰好无压力。不计一切摩擦及空气阻力,重力加速度大小为g。下列说法正确的是( )
A. 弹簧的劲度系数为
B. 物体A下落过程中,物体A和弹簧组成的系统机械能守恒
C. 物体A着地时的加速度大小为
D. 物体A着地时弹簧的弹性势能为2mgh-mv2
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【题目】如图甲所示,R为电阻箱(0~99.9 Ω),置于阻值最大位置,Rx为未知电阻.(1)断开S2,闭合S1,逐次减小电阻箱的阻值,得到多组R、I值,并依据R、I值作出了如图乙所示的R-图线.(2)断开S2,闭合S1,当R调至某一位置时,电流表的示数I1=1.0 A;保持电阻箱的位置不变,断开S1,闭合S2,此时电流表的示数为I2=0.8 A.根据以上数据可知( )
A. 电源电动势为3.0 V
B. 电源内阻为0.5 Ω
C. Rx的阻值为0.5 Ω
D. S1断开、S2闭合时,随着R的减小,电源输出功率减小
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【题目】机车在水平路面上从静止以恒定加速度启动,最终做匀速直线运动,下列说法正确的是( )
A. 机车先做匀加速运动之后做匀速运动
B. 机车的加速度先不变,之后减小,最后减小为零
C. 机车的功率先增大之后保持不变
D. 机车的牵引力一直保持不变
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【题目】在光电效应实验中,用频率为ν的光照射光电管阴极,发生了光电效应,下列说法正确的是:
A. 增大入射光的强度,光电流不变
B. 减小入射光的强度,光电效应现象消失
C. 改变频率小于的光照射,一定不发生光电效应
D. 改变频率大于的光照射,光电子的最大初动能变大
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【题目】将质量相等的三个小球A、B、C从离地同一高度以大小相同的初速度分别上抛、下抛、平抛出去,空气阻力不计,则下列说法正确的是( )
A. 三球刚着地时的动量相同
B. 三球刚着地时的动量各不相同
C. 从抛出到落地时间内,动量变化最大的是A球
D. 从抛出到落地时间内,动量变化最小的是C球
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【题目】关于磁通量的说法中正确的是
A. 穿过一个面的磁通量等于磁感应强度与该面面积的乘积
B. 在匀强磁场中,穿过一个面的磁通量等于磁感应强度与该面面积的乘积
C. 穿过一个面的磁通量就是垂直穿过该面单位面积的磁感线条数
D. 穿过一个面的磁通量就是穿过该面的磁感线条数
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【题目】关于原子核的结合能,下列说法正确的是( )
A. 原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量
B. 一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能
C. 铯原子核的结合能小于铅原子核的结合能
D. 自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能
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