题目内容
12.电源电动势为E,内阻为r,外电压为U,则电源的电流强度为( )| A. | $\frac{E}{r}$ | B. | $\frac{U}{r}$ | C. | $\frac{E-U}{r}$ | D. | (E-U) r |
分析 根据闭合电路欧姆定律列式即可根据已知物理量求出电流强度的表达式.
解答 解:由闭合电路欧姆定律可知:
E=U+Ir
解得:I=$\frac{E-U}{r}$,故C正确,ABD错误;
故选:C.
点评 本题考查闭合电路欧姆定律的应用,要注意明确当外电压不为零时,说明外部有电阻,故不能直接用电动势和内阻求解电流强度.
练习册系列答案
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15.
如图所示,在水平桌面的边角处有一轻质光滑的定滑轮K,一条不可伸长的轻绳绕过K分别与物块A、B相连,A、B的质量分别为mA、mB.开始时系统处于静止状态.现用一水平恒力F拉物块A,使物块B上升.已知当B上升的距离为h时,B的速度为v.此过程中物块A克服摩擦力所做的功为( )
| A. | Fh-$\frac{1}{2}$(mA+mB)v2-mBgh | B. | Fh+$\frac{1}{2}$(mA+mB)v2-mBgh | ||
| C. | $\frac{1}{2}$(mA+mB)v2+mBgh-Fh | D. | $\frac{1}{2}$(mA+mB)v2-mBgh-Fh |
3.一个做匀变速直线运动的物体,从某时刻开始计时,第一秒末的速度是4m/s,第二秒末的速度大小是8m/s,则下面判断正确的是( )
| A. | 该物体的初速度大小可能为零 | |
| B. | 该物体的加速度大小可能是12m/s2 | |
| C. | 该物体第三秒末的速度大小一定是12m/s | |
| D. | 该物体在开始计时后2s内的位移大小一定是8m |
17.下表是1kg晶体在吸热过程中从固态变到气态的实验数据记录表.由表可知该物质在熔化过程中吸收的热量为300KJ,该物质在液态时的比热是4000J/(kg•℃).
| 吸收热量/KJ | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 |
| 温度/℃ | -87.5 | -62.5 | -37.5 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 25.0 |
| 吸收热量/KJ | 750 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 2000 | 3000 | 3100 | 3150 | 3200 |
| 温度/℃ | 50.0 | 75.0 | 87.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 125.0 |
4.下列说法中正确定的是( )
| A. | 核反应方程${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He属于裂变 | |
| B. | 根据爱因斯坦质能方程,物体具有的能量和它的质量之间存在着正比关系 | |
| C. | β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的 | |
| D. | 中子与质子结合成氘核的过程中需要放出能量 | |
| E. | 氢原子辐射出一个光子后,根据玻尔理论可知氢原子的电势能减少,核外电子的运动的加速度增大 |
1.有两个振动的振动方程分别是:x1=3sin(100πt+$\frac{π}{3}$),x2=5sin(100πt+$\frac{π}{4}$),下列说法正确的是( )
| A. | 它们的振幅相同 | B. | 它们的周期相同 | ||
| C. | 它们的相差恒定 | D. | 它们的振动步调一致 |
2.
一质量为m=1kg的物体放在粗糙程度相同的水平面上,受到水平拉力的作用,物体由静止开始沿直线运动,物体的加速度a和速度的倒数$\frac{1}{v}$的关系如图所示.不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2.下列说法正确的是( )
| A. | 物体与水平面之间的动摩擦因数为0.2 | |
| B. | 物体速度为1.5 m/s时,加速度大小为1.5 m/s2 | |
| C. | 拉力的最大功率为3 W | |
| D. | 物体匀加速运动的时间为1 s |