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19.在如图(a)所示的电路中,Rl为定值电阻,R2为滑动变阻器,电表均为理想电表.闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P从最右端滑到最左端,两个电压表读数随电流表读数变化的图线如图(b)所示.则(  )
A.滑动变阻器R2的最大功率为0.9WB.电源的最大输出功率为1.8W
C.电源内电阻的阻值为10ΩD.甲是电池的伏安特性曲线图线

分析 将滑动变阻器的滑片P从最右端移到最左端,接入电路的电阻减小,分析电路中电流的变化,确定两个电压表读数的变化,判断图线与电压表示数的对应关系;根据闭合电路欧姆定律求解电源的内电阻和电动势.由图线的斜率求解R1的阻值,将Rl看成电源的内阻,当等效电源的内外电阻相等时,滑动变阻器R2的功率最大.

解答 解:AD、将滑动变阻器的滑片P从最右端移到最左端,接入电路的电阻减小,电路中的电流增大,R1的电压和电源的内电压增大,则R2的电压减小,所以电压表V1的示数增大,电压表V2的示数减小,可知图线乙反映的是电压表V1的示数随电流的变化,图线甲反映的是电压表V2的示数随电流的变化,不是电池的伏安特性曲线
根据闭合电路欧姆定律得:
电压表${V}_{2}^{\;}$的示数${U}_{2}^{\;}=E-I({R}_{1}^{\;}+r)$①
由图线甲的频率大小等于${R}_{1}^{\;}+r$,由图知:${R}_{1}^{\;}+r=\frac{△U}{△I}=\frac{4}{0.6-0.2}Ω=10Ω$
图线乙的斜率等于${R}_{1}^{\;}$,则${R}_{1}^{\;}=\frac{△U′}{△I′}=\frac{3-1}{0.6-0.2}Ω=5Ω$
则得:r=5Ω,故C错误;D错误;
由甲图知:I=0.2A时,${U}_{2}^{\;}=4V$,则电源的电动势为$E={U}_{2}^{\;}+I({R}_{1}^{\;}+r)=4+0.2×10=6V$,当${R}_{1}^{\;}+{R}_{2}^{\;}=r$时,电源的输出功率最大,则电源的最大输出功率为${P}_{m}^{\;}=\frac{{E}_{\;}^{2}}{4r}=\frac{{6}_{\;}^{2}}{4×5}W=1.8W$,故B正确;
将${R}_{1}^{\;}$看成电源的内阻,当${R}_{1}^{\;}+r={R}_{2}^{\;}$时,滑动变阻器${R}_{2}^{\;}$的功率最大,为${P}_{m{R}_{2}^{\;}}^{\;}=\frac{{E}_{\;}^{2}}{4({R}_{1}^{\;}+r)}=\frac{{6}_{\;}^{2}}{4×10}=0.9W$,故A正确;
故选:AB

点评 本题关键:一是分析电路图,确认电路组成、连接方式、三电表的测量对象,能从图象上得到相关信息.二能运用等效思维求解滑动变阻器R2的最大功率.

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12.电源的电动势为5V,外电路的电阻为4Ω,内电路的电阻为1Ω,则闭合电路里的电流为(  )
A.0.8AB.1.25AC.1AD.5A

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13.如图所示,一倾角为θ=30°的光滑斜面固定在水平地面上,一根轻绳跨过光滑定滑轮,一端连接小物块A,另一端连接小物块B.两物块质量均为m,重力加速度为g.最初用力托着物块B,使物块A静止在斜面底端,物块B静止在离地面高度为h处,且绳被拉直.现释放物块B,则从刚释放到物块B落地的过程中(  )
A.物块A的最大速度为$\sqrt{\frac{gh}{2}}$
B.物块A的最大速度为$\sqrt{gh}$
C.绳的拉力对物块A做的功等于物块A增加的机械能
D.绳的拉力对物块A做的功等于物块A增加的动能

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7.如图甲所示,足够长的粗糙斜面与水平面成θ=37°固定放置,斜面上平行虚线aa′和bb′之间有垂直斜面向上的有界匀强磁场,间距为d=1m,磁感应强度为B随时间t变化规律如图乙所示.现有一质量为m=0.1Kg,总电阻为R=10Ω,边长也为d=1m的正方形金属线圈MNPQ,其初始位置有一半面积位于磁场中,在t=0时刻,线圈恰好能保持静止,此后在t=0.25s时,线圈开始沿斜面下滑,下滑过程中线圈MN边始终与虚线aa′保持平行.已知线圈完全进入磁场前已经开始做匀速直线运动.求:(取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2
(1)前0.25s内通过线圈某一截面的电量;
(2)线圈与斜面间的动摩擦因数;
(3)线圈从开始运动到通过整个磁场的过程中,电阻上产生的焦耳热.

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14.如图所示,沿x轴正方向传播的一列简谐横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为100m/s,下列说法中正确的是(  )
A.图示时刻质点b的加速度将减小
B.若该波传播中遇到宽约4m的障碍物,则能发生明显的衍射现象
C.若此波遇到另一列波并发生稳定干涉现象,则另一列波的频率为50Hz
D.从图示时刻开始,经过0.01s质点b通过的路程为0.2m

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4.如图,a、b、c、d是均匀媒质中x轴上的四个质点,相邻两点的间距依次为2m、4m和6m.一列简谐横波以2m/s的波速沿x轴正向传播,在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时a第一次到达最高点.下列说法正确的是(  )
A.在t=6s时刻波恰好传到质点d处
B.当质点d向下运动时,质点b一定向上运动
C.在t=5s时刻质点c恰好到达最高点
D.在4s<t<6s的时间间隔内质点c向上运动
E.质点b开始振动后,其振动周期为4s

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11.一列简谐横波在x轴上传播,t=0时,x轴上0至12m区域内的波形图象如图所示(x=8m处的质点恰好位于平衡位置),t=1.2s时其间恰好第三次出现图示的波形,根据以上的信息,可以确定(  )
A.波的传播速度大小B.△t=1.2s时间内质点P经过的路程
C.t=0.6s时刻质点P的速度方向D.t=0.6s时刻的波形

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8.如图所示的电路中,电源由6个电动势?0=1.5V,内电阻r0=0.1Ω的相同电池串联而成,定值电阻R1=4.4Ω、R2=6Ω,R2允许消耗的最大电功率Pmax=3.375W,R3是可变电阻,若R3=12Ω时,电源的输出功率P=8.4W,若要使R2消耗功率达到最大电功率,则R3阻值应调至30Ω.

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9.甲、乙两小孩各乘一辆小车在光滑水平面上匀速相向行驶,速率均为9m/s,甲车上有质量m0=1kg的小球若干个,甲和他的车及所带小球总质量为m1=50kg,乙车和他的车总质量为m2=40kg,甲不断地将小球以21m/s的对地水平速度抛向乙,并被乙接住,问甲至少要抛出多少个小球才能保证两车不相撞.(不考虑空气阻力)

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