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【题目】如图所示,抛物线C1C2分别是纯电阻直流电路中,内、外电路消耗的电功率随电流变化的图线。由该图可知下列说法中正确的是( )

A. 电源的电动势为8V

B. 电源的内电阻为

C. 电源输出功率最大值为8W

D. 电源被短路时,电源消耗的最大功率可达32W

【答案】B

【解析】

根据图象可以知道,曲线C1C2的交点的位置,此时的电路的内外的功率相等,所以此时的电源的内阻和电路的外电阻的大小是相等的,即此时的电源的输出的功率是最大的,由图可知电源输出功率最大值为4W,所以C错误;根据P=I2R=I2r可知,当输出功率最大时,P=4WI=2A,所以R=r=1Ω,所以B正确;由于E=IR+r=2×1+1=4V,所以电源的电动势为4V,所以A错误;当电源被短路时,电源消耗的最大功率,,所以D错误。故选B

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】正电子发射计算机断层(PET)是分子水平上的人体功能显像的国际领先技术,它为临床诊断和治疗提供全新的手段。PET所用回旋加速器示意如图所示,其中D1D2是置于高真空中的两个中空半圆金属盒,两半圆盒间的缝隙距离为d,在左侧金属盒D1圆心处放有粒子源A,匀强磁场的磁感应强度为B。正电子质量为m,电荷量为q。若正电子从粒子源A进入加速电场时的初速度忽略不计,加速正电子时电压U的大小保持不变,不考虑正电子在电场内运动的过程中受磁场的影响,不计重力。求:

1)正电子第一次被加速后的速度大小v1

2)正电子第n次加速后,在磁场中做圆周运动的半径r

3)若希望增加正电子离开加速器时的最大速度,请提出一种你认为可行的改进办法!

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【题目】如图所示,圆形区域半径为R,区域内有一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度的大小为BP为磁场边界上的最低点.大量质量均为m,电荷量绝对值均为q的带负电粒子,以相同的速率从P点射入磁场区域,速度方向沿位于纸面内的各个方向.粒子的轨道半径为2RAC为圆形区域水平直径的两个端点,粒子重力不计,空气阻力不计,则

A. 粒子射入磁场的速率为

B. 粒子在磁场中运动动的最长时间为

C. 不可能有粒子从C点射出磁场

D. 若粒子的速率可以变化,则可能有粒子从A点水平射出

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【题目】如图所示,三个完全相同的绝缘金属小球a、b、c位于等边三角形的三个顶点上,c球在xOy坐标系原点O,ac带正电,b带负电,a所带电荷量比b所带电荷量少,关于c受到ab的电场力的合力方向,下列判断中正确的是( )

A. 从原点指向第Ⅰ象限

B. 从原点指向第Ⅱ象限

C. 从原点指向第Ⅲ象限

D. 从原点指向第Ⅳ象限

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【题目】如图所示,竖直墙面与水平地均光滑且绝缘,两个带有同种电荷的小球a、b分别处于竖直墙面和水平地面,且处于同一竖直平面内。如图所示,在水平推力FF的作用下,小球a、b静止于图示位置。如果将小球b向左推动少许,并待两球重新达到平衡时,则两个小球的受力情况与原来相比(

A. 地面对小球的弹力可能减小

B. 两个小球之同的距离增大

C. 推力F将减小

D. 竖直墙面对小球a的弹力不变

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【题目】如图所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻R。金属棒ab与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下。现使磁感应强度随时间均匀减小,ab始终保持静止,下列说法正确的是

A. ab中的感应电流方向由ba

B. ab中的感应电流逐渐减小

C. ab所受的安培力保持不变

D. ab所受的静摩擦力逐渐减小

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【题目】如图所示为一列简谐横波沿x轴传播在t=0(实线)t=0.5s(虚线)时刻的波形图。

(1)t=0时刻,x=2.5m处质点正沿y轴负方向振动,求该质点第一次回到t=0时刻的位置所经过的最长时间;

(2)若波动的周期T≤0.5s≤2T,则在1s内波形传播的距离为多少?

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【题目】如图所示,竖直平面内放一直角杆MONOM水平,ON竖直且光滑,用不可伸长的轻绳相连的两小球AB分别套在OMON杆上,B球的质量为2 kg,在作用于A球的水平力F的作用下,AB均处于静止状态,此时OA="0.3" mOB="0.4" m,改变水平力F的大小,使A球向右加速运动,已知A球向右运动0.1m时速度大小为3m/s,则在此过程中绳对B球的拉力所做的功为(g="10" m/s2)

A. 11 JB. 16 JC. 18 JD. 9 J

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【题目】一辆汽车在平直的公路上以某一初速度运动,运动过程中保持恒定的牵引功率,其加速度a和速度的倒数的关系图象如图所示。若已知汽车的质量m=2×103kg,则根据图象所给的信息,能求出的物理量是(g=10m/s2)(  )

A. 汽车的功率

B. 汽车行驶的最大速度

C. 汽车所受到的阻力

D. 汽车运动到最大速度所需的时间为3s

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