题目内容
12.在如图(a)所示的电路中,R1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的过程中,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. | 图线甲是电压表V1的示数随电流表示数变化的图线 | |
B. | 电源内电阻的阻值为10Ω | |
C. | 电源的最大输出功率为1.8W | |
D. | 滑动变阻器R2的最大功率为0.9W |
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.
根据闭合电路欧姆定律得:
电压表V2的示数 U2=E-I(R1+r)
由图线甲的斜率大小等于R1+r,由图知:R1+r=$\frac{△U}{△I}=\frac{4}{0.6-0.2}$Ω=10Ω
图线②的斜率等于R1,则R1=$\frac{△U′}{△I′}=\frac{3-1}{0.6-0.2}$Ω=5Ω
则得:r=5Ω,故AB错误.
C、由甲图知:I=0.2A时,U2=4V,则电源的电动势为 E=U2+I(R1+r)=4+0.2×(5+5)=6V
当R1+R2=r时电源的输出功率最大,则电源的最大输出功率为 Pm=$\frac{{E}^{2}}{4r}=\frac{36}{4×5}$W=1.8W,故C正确.
C、将Rl看成电源的内阻,当R1+r=R2时,滑动变阻器R2的功率最大,为 PmR2=$\frac{{E}^{2}}{4({R}_{1}+r)}=\frac{36}{4×10}$W=0.9W,故D正确.
故选:CD
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.
A. | 1kg铜所含原子数为ρNA | B. | 1m3铜所含原子数为$\frac{ρ{N}_{A}}{M}$ | ||
C. | 1个铜原子的质量为$\frac{M}{{N}_{A}}$ | D. | 1个铜原子所占的体积为$\frac{M}{ρ{N}_{A}}$ |
A. | 物体B与地面间的动摩擦因数为0.2 | B. | 1s~3s内物块A不受摩擦力作用 | ||
C. | 0~1s内物块B对A的摩擦力大小为4N | D. | 水平恒力的大小为12N |
A. | 水平面对金属板的支持力逐渐减小 | B. | 水平面对金属板的摩擦力逐渐增大 | ||
C. | 拉力F大小不变 | D. | 框架对圆环的摩擦力逐渐增大 |
A. | $\frac{v(t-{t}_{0})^{2}}{2t}$ | B. | vt0(1-$\frac{{t}_{0}}{2t}$) | C. | $\frac{v{{t}_{0}}^{2}}{2t}$ | D. | $\frac{vt}{2}$ |
A. | P点的电势高于Q点的电势 | |
B. | 带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大 | |
C. | 带电质点通过P点时的动能比通过Q点时大 | |
D. | 带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时小 |
A. | 25 m/s | B. | 20 m/s | C. | 15 m/s | D. | 10 m/s |
A. | 向上滑行的时间小于向下滑行的时间 | |
B. | 向上滑行时与向下滑行时电阻R上产生的热量相等 | |
C. | 向上滑行时与向下滑行时通过金属杆的电荷量相等 | |
D. | 向上滑行与向下滑行时金属杆克服安培力做的功相等 |