题目内容
3.电路如图所示,在滑动变阻器的滑片P向右移动时,电源的( )A. | 输出功率一定先增大后减小 | B. | 总功率一定减小 | ||
C. | 内部损耗功率可能增大 | D. | 效率一定增大 |
分析 滑片P向右移动时,滑动变阻器接入电路的阻值变大,由欧姆定律可以判断电路电流如何变化,由电功率公式可以分析答题.
解答 解:A、由电路图可知,当滑动变阻滑片P向右移动时,滑动变阻器接入电路的阻值增大,电路总电阻变大,电源的电动势不变,由闭合电路的欧姆定律可知,电路总电流I变小;当滑动变阻器阻值与电源内阻相等时,电源输出功率最大,由于电源的内电阻与外电阻的大小关系未知,不能判断电源输出功率如何变化,故A错误.
B、电源电动势E不变,电流I变小,电源总功率P=EI,则P一定减小,故B正确.
C、电源内阻r不变,电流I减小,电源内部的发热功率P热=I2r,一定减小,故C错误.
D、电源的效率η=$\frac{UI}{EI}$×100%=$\frac{U}{E}$×100%,外电阻增大,路端电压U增大,则电源效率一定增大,故D正确.
故选:BD
点评 熟练应用闭合电路欧姆定律、电功率公式即可正确解题;同时要记住“当外电路的电阻值与电源内阻相等时,电源输出功率最大”的结论.
练习册系列答案
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13.如图xoy平面为光滑水平面,现有一长为d宽为L的线框MNPQ在外力F作用下,沿正x轴方向以速度v做匀速直线运动,空间存在竖直方向的磁场,磁感应强度B=B0cos$\frac{π}{d}$x(式中B0为已知量),规定竖直向下方向为磁感应强度正方向,线框电阻为R0,t=0时刻NN边恰好在y轴处,则下列说法正确的是( )
A. | 外力F为恒力 | |
B. | t=0时,外力大小F=$\sqrt{\frac{4{{B}_{0}}^{2}{L}^{2}v}{R}}$ | |
C. | 通过线圈的瞬时电流I=$\frac{2{B}_{0}Lvcos\frac{πvt}{d}}{R}$ | |
D. | 经过t=$\frac{d}{v}$,线圈中产生的电热Q=$\frac{2{{B}_{0}}^{2}{L}^{2}vd}{R}$ |
18.下列说法中正确的有( )
A. | 滑动摩擦力方向一定与物体运动的方向相反 | |
B. | 只有静止的物体所受的摩擦力才叫静摩擦力 | |
C. | 滑动摩擦力的方向一定与物体间相对运动方向相反 | |
D. | 两物体间存在弹力,则这两物体间一定存在摩擦力 |
15.如图所示,在a点放有带电量为Qa的电荷,在b点放有带电量为Qb的电荷,Qa、Qb为异种电荷.在它们的连线上有M、N两点,且aM=bN,比较M、N两点的场强大小和电势的高低时,发现场强EM>EN,电势φM<φN.则下列判断正确的是( )
A. | Qa为正电荷、Qb为负电荷,且|Qa|>|Qb| | B. | Qa为正电荷、Qb为负电荷,且|Qa|<|Qb| | ||
C. | Qa为负电荷、Qb为正电荷,且|Qa|>|Qb| | D. | Qa为负电荷、Qb为正电荷,且|Qa|<|Qb| |
12.某质点做匀加速直线运动,零时刻的速度大小为3m/s,经过1s 后速度大小为4m/s,该质点的加速度大小是( )
A. | 1m/s2 | B. | 7m/s2 | C. | 3m/s2 | D. | 4m/s2 |
13.如图所示,有一电荷静止于电容器两极板间,电源内阻不可忽略,现将滑动变阻器滑片向上移动少许,稳定后三个灯泡依然能够发光,则下列说法中正确的是( )
A. | 小灯泡L1、L3变暗,L2变亮 | B. | 该电荷一定带正电 | ||
C. | 电容器C上电荷量减小 | D. | 静止于电容器的电荷向下运动 |