题目内容
15.如图所示,定值电阻 R0=1Ω,直流电动机内阻 r0=1Ω,两电路中的电源完全相同,电源电动势 E=12V,当调节滑动变阻器 R1=2Ω时,图甲电路电源输出功率最大.调节R2使图乙电路电源输出功率最大,且此时电动机刚好正常工作(额定功率为 6W),此时电动机的焦耳热功率P热、电动机的机械功率P机、R2的阻值以及电源的内阻r为( )A. | P热=4W | B. | P机=6W | C. | R2=2Ω | D. | r=2Ω |
分析 根据电源的最大输出功率的条件内阻与外阻相等可知达最大功率时的电压和电流;再对图乙进行分析,根据闭合电路欧姆定律即可求得功率及电源内阻.
解答 解:由图甲可知,甲电路中电源的输出功率最大,故可知,r=R1+R0=1+2=3Ω;
此时电源的输出电压为U=$\frac{E}{2}$=$\frac{12}{2}$=6V;电流I=$\frac{6}{3}$=2A;
当图2中输出功率最大时,电源的输出电压为6V,电流I=2A,则可知,P热=I2r0=22×1=4W;
P机=UI-P热=6×2-4=8W;
由功率公式可知P=UMI,解得UM=$\frac{6}{2}$=3V;R2两端电压为U2=6-3=3V,则R2=$\frac{3}{2}$=1.5Ω;
故A正确,BCD错误;
故选:A.
点评 本题考查闭合电路欧姆定律以及功率公式,要注意明确电源的输出功率最大值时的条件,并能灵活应用闭合电路欧姆定律进行分析.
练习册系列答案
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5.如图所示,一质量为m的小球,用长为l的轻绳悬挂于O点,初始时刻小球静止于最低点P点.第一种情况是小球一直在水平拉力F1作用下,从P点缓慢地移动到Q点,至Q点时轻绳与竖直方向夹角为θ,张力大小为T1;第二种情况是小球一直在水平恒力F2的作用下,从P点开始运动并恰好能达到Q点,至Q点时轻绳中的张力大小为T2.关于这两个过程中,下列说法正确的是(不计空气阻力,重力加速度为g)
A. | 小球在第一情况下从P运动到Q的过程中,水平拉力F1做的功为F2lsinθ | |
B. | 小球在第一情况下从P运动到Q的过程中,轻绳的张力均一直变大 | |
C. | T1=$\frac{mg}{cosθ}$,T2=mg | |
D. | 小球在水平恒力F2作用下到达Q点后将会再次返回到点P |
10.下列说法中正确的是( )
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B. | 在真空中,电场强度的表达式 E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$中的E与Q无关 | |
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D. | A、B两点间的电势差等于将正电荷从A移到B点时静电力所做的功 |
20.如图所示,物体A在斜面B上匀速下滑,斜面体B静止不动.若某时刻给A施加一个水平向右的恒力,则在A下滑过程中关于斜面体的受力情况分析正确的是( )
A. | 地面摩擦力为零 | B. | 地面摩擦力方向水平向左 | ||
C. | 地面支持力大小不变 | D. | 地面支持力变大 |
7.太阳与地球的距离为1.5×1011m,地球的公转周期为1年.假设太阳系等比例缩小.即天体的直径和间距同比例变小;且各天体的平均密度不变.当太阳与地球的距离减小为0.75×1011m时,地球的公转周期为( )
A. | 2年 | B. | 1年 | C. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$年 | D. | $\frac{\sqrt{2}}{4}$年 |
4.甲、乙两物体在同一直线上沿南北方向运动,且规定向南为正方向,a甲=4m/s2,a乙=-4m/s2.那么,对甲、乙两物体判断正确的是( )
A. | 甲的加速度大于乙的加速度 | |
B. | 甲一定向南运动,乙一定向北运动 | |
C. | 甲一定做加速运动,乙一定做减速运动 | |
D. | 甲、乙的运动方向有可能相同 |