题目内容
13.下面说法中正确的是:( )A. | 闭合电路中,电流总是从电势高处流向电势低处 | |
B. | 闭合电路中,电流越强,电源消耗功率越大 | |
C. | 闭合电路中,电流越强,电源输出功率越大 | |
D. | 闭合电路中,路端电压越高,电源效率越高 |
分析 在闭合电路中电势的高低的判断要分电源的内电路和外电路分析,电源的输出功率等于总功率与内电路发热功率之差,列式由数学知识分析电源的输出功率与电流的关系,并分析与效率的关系.
解答 解:A、在电源的外电路中,电流流向总是从高电势流向低电势,而电源的内电路中,电流流向总是从低电势流向高电势.故A错误;
B、电源消耗的功率P=EI,电流越强,电源消耗功率越大,故B正确;
C、电源的输出功率 P出=EI-I2r,由数学知识可知电流I从0开始增大时,电源的输出功率先增大后减小,故C错误;
D、电源的效率$η=\frac{UI}{EI}=\frac{U}{E}$,路端电压越高,电源效率越高,故D正确.
故选:BD
点评 此题要掌握电势高低与电流方向的关系,区分内电路与外电路的不同.明确电源的输出功率与总功率、内电路的关系,根据数学知识分析输出功率与电流的关系.
练习册系列答案
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3.在如图所示电路中,开关S断开和闭合时电流表示数之比是1:3,则可知电阻R1和R2之比为( )
A. | 1:3 | B. | 1:2 | C. | 2:1 | D. | 3:1 |
4.作用在同一个点的两个恒力,当两力同向时,合力为F1,反向时合力为F2,当两力相互垂直时,其合力大小为( )
A. | $\frac{\sqrt{{F}_{1}^{2}+{F}_{2}^{2}}}{2}$ | B. | $\sqrt{\frac{{F}_{1}^{2}+{F}_{2}^{2}}{2}}$ | C. | $\frac{\sqrt{{F}_{1}+{F}_{2}}}{2}$ | D. | $\sqrt{\frac{{F}_{1}+{F}_{2}}{2}}$ |
1.有一沿x轴分布的电场,设定+x方向为正方向.其电场强度E随x变化的图象如图所示.下列说法正确的是( )
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B. | x2点的电势最高 | |
C. | 正电荷从x1移动到x3克服电场力做的功等于其电势能的减小量 | |
D. | x1与x3的场强相同 |
18.人握住旗杆匀速向上爬,则下列说法正确的是( )
A. | 受的摩擦力的方向是向下的 | |
B. | 手握旗杆的力增加,人受的摩擦力保持不变 | |
C. | 受的摩擦力为滑动摩擦力 | |
D. | 手握旗杆的力越大,人受的摩擦力也越大 |
5.如图所示,轻质弹簧一端固定在水平面上,另一端放置一质量m=lkg的小球,小球此时处于静止状态,现用竖直向上的拉力F作用在小球上,使小球开始向上做匀加速直线运动,经0.2s弹簧刚好恢复到原长,此时小球的速度为1m/s,整个过程弹簧始终在弹性限度内,g取10m/s2.下列说法正确的是( )
A. | 在0~0.2s内,拉力的最大功率为15W | |
B. | 弹簧的劲度系数为100N/cm | |
C. | 在0.2s时撤去外力,则小球在全过程中能上升的最大高度为15cm | |
D. | 在0~0.2s内,拉力F对小球做的功等于1.5J |
3.如图所示,在平面直角坐标系的第一象限分布着非匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,沿y轴方向磁场分布是不变的,沿x轴方向磁感应强度与x满足关系B=kx,其中k是一恒定的正数,正方形线框ADCB边长为a,A处有一极小开口AE,由粗细均匀的同种规格导线制成,整个线框放在磁场中,且AD边与y轴平行,AD边与y轴距离为a,线框AE两点与一电源相连,稳定时流入线框的电流为I,关于线框受到的安培力情况,下列说法正确的是( )
A. | 整个线框受到的合力方向与BD连线垂直 | |
B. | 整个线框沿y轴方向所受合力为0 | |
C. | 整个线框在x轴方向所受合力为$\frac{1}{4}$ka2I,沿x轴方向 | |
D. | 整个线框在x轴方向所受合力为$\frac{3}{4}$ka2I,沿x轴方向 |