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12.如图所示为闭合电路中两个不同电源的U-I图象,则下列说法中正确的是(  )
A.电动势E1=E2,短路电流I1>I2
B.电动势E1=E2,内阻r1>r2
C.电动势E1>E2,内阻r1>r2
D.当两电源的工作电流变化量相同时,电源2的路端电压变化较大

分析 根据闭合电路欧姆定律,路端电压为:U=E-Ir;U-I图象中与U轴的交点表示电源的电动势,与I轴的交点表示短路电流,斜率表示内阻.

解答 解:A、B、C、U-I图象中与U轴的交点表示电源的电动势,斜率表示内阻,则知电动势E1=E2,内阻r1<r2,U-I图象与I轴的交点表示短路电流,故发生短路时的电流I1>I2,故BC错误,A正确;
D、根据U=E-Ir可知,△U=r•△I,内阻r1<r2,故当电源的工作电流变化相同时,电源2的路端电压变化较大,故D正确;
故选:AD.

点评 本题考查了闭合电路电源的U-I图象的相关知识,要求同学们理解U-I图象中与U轴的交点表示电源的电动势,与I轴的交点表示短路电流,斜率表示内阻.

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2.如图所示,光滑半球形容器固定在水平面上,O为球心.一质量为m的小滑块,在水平力F的作用下静止于P点.设滑块所受支持力为N,OP与水平方向的夹角为θ,下列关系正确的是(  )
A.F=$\frac{mg}{sinθ}$B.F=$\frac{mg}{tanθ}$C.N=$\frac{mg}{tanθ}$D.N=mgtan θ

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3.如图所示,足够长的光滑水平面右端与平板车D的上表面平齐,D的质量为M=3.0kg,车长L=1.08m,滑块A、B、C置于光滑水平面上,它们的质量mA=mB=mC=2.0kg.开始时滑块B、C之间用细绳相连,其间有一被压缩的轻弹簧(弹簧与两滑块不相连),B、C均处于静止状态.滑块A以初速度v0=3.0m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短,可认为A与B碰撞过程中滑块C的速度仍为零.因碰撞,使连接B、C的细绳受扰动而突然断开,弹簧恢复原长的过程中,使C与A、B分离,滑块C脱离弹簧后以速度vC=2.5m/s滑上平板车.已知滑块C与平板车的动摩擦因数μ=0.25(重力加速度g取10m/s2
(1)求滑块C在平板车上滑行的距离为多少?
(2)求滑块B、C用细绳相连时弹簧的弹性势能Ep为多少?
(3)若只改变轻弹簧的形变量,其它条件都不变,要使滑块C从平板车上滑出,弹簧的弹性势能EP′至少为多少?

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20.如图(a)、(b)所示的电路中,电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,且小于灯A的电阻,接通S,使电路达到稳定,灯泡A发光,则(  )
A.在电路(a)中,断开S,A将渐渐变暗
B.在电路(a)中,断开S,A将先变得更亮,然后渐渐变暗
C.在电路(b)中,断开S,A将渐渐变暗
D.在电路(b)中,断开S,A将先变得更亮,然后渐渐变暗

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.用长为L的绝缘细线拴一个质量为m,电荷量为+q的小球,如图所示,线的另一端固定在水平方向的匀强电场中,开始时将带电小球拉到使线成水平的位置A,此时绳子恰好伸直,让小球由静止从A点向下摆动,小球向左偏离竖直方向最大角度θ=37°,则匀强电场场强为$\frac{mg}{2q}$.(重力加速度为g)

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17.截面积为S的导线中通有电流I,已知导线每单位体积中有n个自由电子,每个自由电子的电荷量是e,自由电子定向移动的速率是v,则在时间△t内通过导线截面的自由电子数是(  )
A.nSv△tB.nv△tC.$\frac{I△t}{e}$D.$\frac{I△t}{Se}$

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4.如图中虚线框内是一未知电路,测得它的两端点a、b之间电阻是R,在a、b之间加上电压U,测得流过电路的电流为I,则未知电路的电功率一定是(  )
A.I2RB.$\frac{{U}^{2}}{R}$C.UID.UI-I2R

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1.如图所示,物块A放在直角三角形斜面体B上面,B放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁,初始时A、B静止,弹簧处于竖直.现用力F沿斜面向上推A,但AB并未运动.下列说法正确的是(  )
A.施加F前,竖直墙壁对B的摩擦力可能向下
B.施加F前,弹簧弹力大小不一定等于A、B两物体重力大小之和
C.施加F后,A、B之间的摩擦力大小可能为零
D.施加F后,B与竖直墙壁之间可能没有摩擦力

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3.如图所示,质量为m1的物体A和质量为m2的物体B中间由轻弹簧连接,在水平拉力F作用下,A、B在光滑水平面上以共同加速度a做匀加速直线运动,某时刻突然撤去拉力F,设在撤去拉力F的瞬间,物体A和B的加速度大小分别为a1和a2,则(  )
A.a1=a2=0B.a1=0,a2=a
C.a1=$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}$a,a2=aD.a1=$\frac{{m}_{1}a}{{m}_{1}+{m}_{2}}$,a2=$\frac{{m}_{2}a}{{m}_{1}+{m}_{2}}$

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