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14.关于电源电动势,下列说法中正确的是(  )
A.在电源内部,由负极到正极的方向为电动势的方向
B.电动势为1.5V的干电池把化学能转化为电能的本领比电动势为2V的蓄电池强
C.干电池的电动势为1.5V,这表示电路中每通过1C的电量,电源把1.5J的电能转化为化学能
D.电动势是矢量

分析 电动势反映电源将其他形式的能转化为电能的能力,其方向由负极指向正极,是内部电势升高的方向;但电动势是标量.

解答 解:A、电源内部利用非静电力将正电荷从负极移到正极;而电动势的方向由负极到正极;同时内部电流也是由负极流向正极;电势升高;故A正确;
B、电动势越大,则把其他形式的能量转化为电能的本领越强,故B错误;
C、由E=$\frac{W}{q}$可知,干电池的电动势为1.5V,这表示电路中每通过1C的电量,电源把1.5J的化学能转化为电能,故C错误;
D、电动势是标量,故D错误;
故选:A.

点评 本题考查电动势的方向问题,要注意电动势的方向是由负极指向正极的,同时明确电动势是描述非静电力做功能力的物理量.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.在“测定金属的电阻率”的实验中,小强同学先用多用电表粗测了一段粗细均匀的电阻丝的阻值(约为5Ω),随后将其固定在带有刻度尺的木板上,准备进一步精确测量其电阻.
现有电源(电动势E为3.0V,内阻不计)、开关和导线若干,以及下列器材:
A、电流表(量程0~3A,内阻约0.025Ω)
B、电流表(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω)
C、电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ)
D、滑动变阻器(0~20Ω,额定电流2A)
E、滑动变阻器(0~100Ω,额定电流1A)

(1)为减小误差,且便于操作,在实验中电流表应选B,滑动变阻器应选D(选填器材前的字母).
(2)如图甲所示,是测量该电阻丝实验器材的实物图,图中已连接了部分导线,还有两根导线没有连接,请补充完整.
(3)在开关闭合前,滑动变阻器的滑片应当调到最左端(选填“左”或“右”端),闭合开关后,在实验中电压表读数的最小值大于零(选填“大于零”或“等于零”).
(4)若不计实验中的偶然误差,则下列说法正确的是BC.
A、测量值偏大,产生系统误差的主要原因是电流表分压
B、测量值偏小,产生系统误差的主要原因是电压表分流
C、若已知电压表的内阻,可计算出待测电阻的真实值
D、若已知电流表的内阻,可计算出待测电阻的真实值
(5)小鹏同学仍用上述电源也设计了一个实验,电路如图乙所示,R为保护电阻,已测出电阻丝的横截面积为S,用一个带有接线柱的小金属夹沿电阻丝滑动,可改变接入电路中电阻丝的长度L,实验中记录了几组不同长度L对应的电流I.他准备理由图象法处理数据来计算该电阻丝的电阻率.
请分析说明小鹏同学应该做出怎样的线性函数图象,并定性画出该图象,请指出在本实验中电流表的内阻对该电阻丝电阻率的测量结果有无影响.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.质量为m的金属杆ab,以一定的初速度v0从一光滑平行金属导轨底端向上滑行,导轨平面与水平面成30°角,两导轨之间用一电阻R相连,如图,若有磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨电阻不计,金属杆上行到某一高度后又返回下行,则上行与下行返回到底端的两个过程比较(  )
A.电阻R产生的热量上行大于下行B.电阻R上通过的电量上行大于下行
C.金属杆的末速度与初速度相等D.上行时间小于下行时间

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.将一个质量为1kg的小球竖直向上抛出,最终落回抛出点,运动过程中所受阻力大小恒定,方向与运动方向相反,该过程的v-t图象如图所示,g取10m/s2,下列说法中正确的是(  )
A.小球所受重力和阻力之比为4:1
B.小球上升过程与下落过程所用时间之比为2:3
C.小球落回到抛出点时的速度大小为8$\sqrt{6}$m/s
D.小球下落过程中,受到向上的空气阻力,处于超重状态

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.下列说法正确的是(  )
A.光电效应中,从金属中发出的光电于的最大初动能与入射光的频率成正比
B.对照体辐射的研究表明:随着温度的升高,辐射强度的最大值向波长较长的方向移动
C.核裂变与核聚变反应中均存在质量亏损,会释放出较多的核能
D.${\;}_{52}^{215}U$的半衰期随着环境的不断变化,半衰期可能变短

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.氢原子的能级如图所示,当氢原子从n=3向n=2的能级跃迁时,辐射的光子照射在某金属上,刚好能发生光电效应,则该金属的逸出功为1.89eV.现用光子能量为12.75eV的光照射一群处于基态的氢原子,在辐射出的各种频率的光子中,能使该金属发生光电效应的频率共有5种.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图甲所示,质量为M=0.5kg,长度为l=1m的木板静止在光滑水平面上,质量为m=1kg的物块以初速度v0=4m/s滑上木板的左端,物块与木块之间的动摩擦因数为μ=0.2,在物块滑上木板的同时,给木板施加一个水平向右的恒力F.将物块视为质点,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2
(1)若恒力F=0,通过计算判断物块是否会从木板右端滑下;
(2)当恒力F为多大时,物块恰好滑至木板右端时也恰好与木板共速;
(3)当恒力F取某一值时,物块在木板上相对于木板滑动的路程为s,给木板施加不同大小的恒力F,得到 $\frac{1}{s}$-F的关系如图乙所示,其中AB与横轴平行,BC为直线段,求BC段恒力F的取值范围及$\frac{1}{s}$-F函数关系式.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.汽车的质量为4×103kg,额定功率为30kW,运动中阻力大小为车重的0.1倍,汽车在水平路面上从静止开始以8×103N的牵引力出发,求:
(1)经过多长时间汽车达到额定功率;
(2)汽车达到额定功率后保持功率不变,运动中最大速度多大?
(3)汽车以额定功率运动,加速度为0.5m/s2时速度多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.某同学研究在固定斜面上运动物体的平均速度、瞬时速度和加速度的之间的关系.使用的器材有:斜面、滑块、长度不同的挡光片、光电计时器.

实验步骤如下:
①如图(a),将光电门固定在斜面下端附近:将一挡光片安装在滑块上,记下挡光片前端相对于斜面的位置,令滑块从斜面上方由静止开始下滑;
②当滑块上的挡光片经过光电门时,用光电计时器测得光线被挡光片遮住的时间△t;
③用△s表示挡光片沿运动方向的长度(如图(b)所示),$\overline{v}$表示滑块在挡光片遮住光线的△t时间内的平均速度大小,求出$\overline{v}$;
④将另一挡光片换到滑块上,使滑块上的挡光片前端与①中的位置相同,令滑块由静止开始下滑,重复步骤②、③;
⑤多次重复步骤④
⑥利用实验中得到的数据作出$\overline{v}$-△t图,如图(c)所示
完成下列填空:
(1)用a表示滑块下滑的加速度大小,用vA表示挡光片前端到达光电门时滑块的瞬时速度大小,则$\overline{v}$与vA、a和△t的关系式为$\overline{v}$=${v}_{A}+\frac{1}{2}a△t$.
(2)由图(c)可求得,vA=52.1cm/s,a=16.3cm/s2.(结果保留3位有效数字)

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