题目内容
9.在如图所示电路中,R1>r,当变阻器R3的滑片P向b端移动时,下列说法正确的是( )| A. | 电源内部消耗的热功率减小 | B. | 电源的输出功率增大 | ||
| C. | 电压表示数变小,电流表示数变大 | D. | 电压表示数变大,电流表示数变小 |
分析 先分析电路结构,判断总电阻的变化,根据闭合电路欧姆定律可得出电路中电流及路端电压的变化;根据电源的输出功率结论可得出输出功率的变化.
解答 解:由图可知,R2与滑动变阻器并联后与R1串联;电压表测量路端电压;电流表测量流过滑动变阻器的电流;
当滑片P向b端移动时,滑动变阻器接入电阻减小,电路中总电阻减小,则干路电流增大,则由U=E-Ir可得,路端电压U减小,则电压表示数减小;
因干路电流增大,则R1两端的电压增大,并联部分电压减小,则流过R2的电流减小;则流过电流表的电流增大;故C正确,D错误;
因干路电流增大,则由P=I2r可知,电源内部消耗的功率增大;故A错误;
因外电阻大于内电阻,当滑片向b移动时,总电阻减小,则外部电阻接近内阻,故电源的输出功率增大;故B正确;
故选:BC
点评 对于电源的输出功率,要明确其大小取决于内、外电阻的大小关系,当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,可结合P-R图象记忆.
练习册系列答案
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19.一个学生在百米赛跑中,测得他在20m处的瞬时速度为8m/s,在10s末到达终点的瞬时速度为8.5m/s,则它在全程内的平均速度是( )
| A. | 8m/s | B. | 8.25m/s | C. | 8.5m/s | D. | 10m/s |
20.
一轻杆BO,其O端用光滑铰链铰于固定竖直杆AO上,B端挂一重物,且系一细绳,细绳跨过杆顶A处的光滑小滑轮,用力F拉住,如图.现将细绳缓慢往左拉,使杆BO与杆AO间的夹角θ逐渐减小,则在此过程中,拉力F及杆BO所受压力FN的大小变化情况是( )
| A. | FN先减小,后增大 | B. | FN先增大,后减小 | C. | F先减小,后增大 | D. | F逐渐减小 |
17.下列关于近代物理知识的说法正确的是( )
| A. | 发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了1个 | |
| B. | β射线是原子核外的电子电离形成的电子流,它具有较强的穿透能力 | |
| C. | 含有10个原子核的放射性元素,经过一个半衰期,一定有5个原子核发生衰变 | |
| D. | 氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时氢原子的电势能减少,电子的动能增加 |
4.
如图,A、B、C 三点是一直角三角形的三个顶点,∠B=30°,现在A、B 两点放置两点电荷qA、qB,测得 C 点的场强与 BA 平行,则( )
| A. | AB都为正电荷 | |
| B. | A带正电荷,B带负电荷 | |
| C. | qA、qB 在 C 点独立激发的场强之比为$\frac{{E}_{A}}{{E}_{B}}$=$\frac{1}{4}$ | |
| D. | A、B的电荷量之比为$\frac{{q}_{A}}{{q}_{B}}$=$\frac{1}{8}$ |
14.科学家在研究原子、原子核及基本粒子时,为了方便,常常用元电荷作为电量的单位,关于元电荷,下列论述中正确的是( )
| A. | 把质子或电子叫元电荷 | |
| B. | 1.6×10-19 C的电量叫元电荷 | |
| C. | 所有带电体的带电量一定等于元电荷的整数倍 | |
| D. | 元电荷的数值最早是由美国物理学家密立根用实验测得的 |
3.甲、乙两位同学分别用如图1所示的装置来验证牛顿第二定律
(1)甲同学在验证质量不变时物体加速度与所受合外力的关系时,得到如图2所示的a-F图线,这与预期有差别.产生这种现象的原因可能是:
A.没有测量砝码盘的质量
B.没有平衡小车受到的摩擦力
C.木板垫起时与水平面的夹角过大
答:C(填相应字母)
(2)乙同学在验证合外力不变时物体加速度与质量的关系时,得到加速度a与质量m的数据如表所示:
为了用图形显示出加速度与质量的关系吗,请你在图3示坐标系中用描点法绘出图线,并指出这是什么关系.答:加速度与质量成反比关系
(1)甲同学在验证质量不变时物体加速度与所受合外力的关系时,得到如图2所示的a-F图线,这与预期有差别.产生这种现象的原因可能是:
A.没有测量砝码盘的质量
B.没有平衡小车受到的摩擦力
C.木板垫起时与水平面的夹角过大
答:C(填相应字母)
(2)乙同学在验证合外力不变时物体加速度与质量的关系时,得到加速度a与质量m的数据如表所示:
| m/kg | 0.30 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
| a/m•s-2 | 1.20 | 2.00 | 2.60 | 3.10 | 4.00 |