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13.如图所示,是电源在闭合电路中的 U-I 图象,则下列正说法正确的是(  )
A.电源的电动势为 2.0VB.电源的内阻为 4Ω
C.电流为 0.5A 时的外电阻是 0D.电源的短路电流为 0.5A

分析 根据图象A的纵轴截距等于电源的电动势,斜率的大小等于电源的内电阻,并由外电路断开时的路端电压即为电源的电动势,然后结合闭合电路的欧姆定律即可求解.

解答 解:A、由图象可知,图线与纵轴的交点即电源的电动势,可知电动势为2.0V.故A正确;
B、图线的斜率表示内电阻的大小,可知:r=$\frac{△U}{△I}=\frac{2.0-1.8}{0.5}=0.4$Ω.故B错误;
C、电流为 0.5A 时的外电阻是:R=$\frac{E}{I}-r=\frac{1.8}{0.5}-0.4=3.2$Ω.故C错误;
D、由图可知电流为0.5A时,路端电压等于1.8V,所以短路电流一定会大于0.5A.故D错误.
故选:A

点评 考查U-I图象的作用,掌握如何通过图象来确定电源的电动势与内阻,并掌握何时路端电压等于电源的电动势.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.如图所示,A、B两小球用等长的绝缘细线悬挂,它们所带电荷量分别为QA=2×10-8C,QB=-2×10-8 C,A、B相距 3cm.在水平方向的外界匀强电场作用下A、B保持静止,悬线都沿竖直方向.由此可知外电场的场强大小是2×105N/C,方向水平向左,A、B中点处的合电场的场强大小是1.4×106N/C,方向水平向右.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,已知一带电小球在光滑绝缘的水平面上从静止开始经电压U加速后,水平进入互相垂直的匀强电场E和匀强磁场B的复合场中(E和B已知),小球在此空间的竖直面内做匀速圆周运动,则(  )
A.小球可能带正电
B.小球做匀速圆周运动的周期为T=$\frac{2π}{Bg}$
C.小球做匀速圆周运动的半径为r=$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2UE}{g}}$
D.若电压U增大,则小球做匀速圆周运动的周期增加

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1.现有两个边长不等的正方形ABCD和abcd,如图所示,且Aa、Bb、Cc、Dd间距相等.在AB、AC、CD、DB的中点分别放等量的点电荷,其中AB、AC的中点放的点电荷带正电,CD、BD的中点放的点电荷带负电,取无穷远处电势为零.则下列说法中正确的是(  )
A.O点的电场强度和电势均为零
B.把一正点电荷沿着b→d→c的路径移动时,电场力所做总功为零
C.同一点电荷在a、d两点所受电场力不同
D.将一负点电荷由a点移到b点电势能减小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.质点做匀加速直线运动,初速度v0=5m/s,加速度a=2m/s2,求
(1)质点在5s末的速度
(2)质点在5s内的位移
(3)质点在第5s内的位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.有一标有“6V,1.5W”的小灯泡(RX),想要测其伏安特性曲线(I-U 图象),提供的器材除导线和开关外,还有:
A.直流电源 (6V、内阻不计)              
B.直流电流表(0-3A、内阻 0.1Ω以下)
C.直流电流表(0-300mA、内阻约为 5Ω)    
D.直流电压表(0-15V、内阻约为 15kΩ)
E.滑动变阻器(10Ω、2A )                
F.滑动变阻器(1kΩ、0.5A)
实验中要求小灯泡两端电压能够从零开始变化,测得多组数据,则:
(1)实验中电流表应选用C (用序号表示),滑动变阻器应选用E (用序号表示).
(2)某同学设计了甲、乙两个电路,如下图所示.你认为采用乙 图更合理(填“甲”或“乙”),电压表的右端应接在a 点(填“a”或“b”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.在2014年仁川亚运会上,张雨涵在女子400米自由泳比赛中以4分07秒67的成绩获得冠军.张雨涵能够取得冠军,取决于她在比赛中(  )
A.某时刻的瞬时速度大B.触壁时的瞬时速度大
C.平均速率大D.任何时刻的速度都大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.某电场的电场线分布如图所示,电场中有A、B两点,则以下判断正确的是(  ) 
A.A点的电场强度大于B点的电场强度,B点的电势低于A点的电势
B.若将一个电荷由A点移到B点,电荷克服电场力做功,则该电荷一定为负电荷
C.一个负电荷处于A点的电势能大于它处于B点的电势能
D.若将一个正电荷由B点释放,该电荷将在电场中做加速度减小的加速运动

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3.一个物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为a1,当速度大小为v1时,将加速度反向,大小恒定为a2,恰能使这物体在相同时间内回到原出发点,回到原出发点时的速度大小为v2.则$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=1:3;$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=1:2.

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