题目内容
3.关于闭合电路,下列说法中正确的是( )| A. | 电源短路时,电路中的电流最大 | |
| B. | 电源短路时,内电压等于电源电动势 | |
| C. | 并联用电器增加了,路端电压也增大 | |
| D. | 内阻不是很大的电压表接电源时,示数总略小于电源电动势 |
分析 根据闭合电路欧姆定律分析闭合电路中的电流,跟电源的电动势和电阻的关系.当外电路断开时,路端电压等于电动势.当外电路短路时,外电阻接近零,根据闭合电路欧姆定律分析电路中的电流.当外电阻增大时,电流减小,内电压减小,路端电压增大
解答 解:A、电源短路时,I=$\frac{E}{r}$最大,则A正确
B、电源短路时U=E-Ir=0,则内电压等于电源电动势,B正确
C、并联用电器增加,相当于电阻变小,电流变大,内压增加,外压减小,则C错误
D、内阻不是很大的电压表接电源时其示数为外压,小于电动势.则D正确
故选:ABD
点评 本题考查对闭合电路欧姆定律的理解能力.对于断路和短路两个特例,要在理解的基础上加强记忆
练习册系列答案
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13.
如图所示,A、B是两个完全相同的物块,质量均为m,用两根等长的轻质绳子系在一起,在结点处施加竖直向上的拉力F,两物块与水平地面之间恰好没有弹力,两物块仍与地面接触,已知重力加速度为g.下列说法正确的是( )
| A. | 每根绳子上的张力都等于mg | |
| B. | 拉力F等于2mg | |
| C. | 物块A、B之间没有弹力 | |
| D. | 地面对物块A、B的摩擦力大小相等,方向相反 |
18.某同学要测量一节干电池的电动势和内阻.他根据老师提供的以下器材画出了如图1所示的原理图.
A.电压表V(15V,10kΩ)
B.电流表G(量程2.0mA,内阻Rg为20Ω)
C.电流表A(量程0.6A,内阻约为0.5Ω)
D.滑动变阻器R1(0~100Ω,1A)
E.滑动变阻器R2(0~20Ω,10A)
F.定值电阻R3=980Ω
G.开关S和导线若干

(1)该同学没有选用电压表是因为电压表量程太大;
(2)该同学将电流表G与定值电阻R3串联,实际上是进行了电表的改装,则他改装的电压表对应的量程是3V;
(3)为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器是E(填写器材前的字母编号);
(4)该同学利用上述实验原理图测得以下数据,并根据这些数据绘出了如图2所示的图线,根据图线可求出干电池的电动势E=1.48V(保留3位有效数字),干电池的内阻r=0.89Ω(保留2位有效数字).
A.电压表V(15V,10kΩ)
B.电流表G(量程2.0mA,内阻Rg为20Ω)
C.电流表A(量程0.6A,内阻约为0.5Ω)
D.滑动变阻器R1(0~100Ω,1A)
E.滑动变阻器R2(0~20Ω,10A)
F.定值电阻R3=980Ω
G.开关S和导线若干
(1)该同学没有选用电压表是因为电压表量程太大;
(2)该同学将电流表G与定值电阻R3串联,实际上是进行了电表的改装,则他改装的电压表对应的量程是3V;
(3)为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器是E(填写器材前的字母编号);
(4)该同学利用上述实验原理图测得以下数据,并根据这些数据绘出了如图2所示的图线,根据图线可求出干电池的电动势E=1.48V(保留3位有效数字),干电池的内阻r=0.89Ω(保留2位有效数字).
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 电流表G (I1/mA) | 1.37 | 1.35 | 1.26 | 1.24 | 1.18 | 1.11 |
8.如图甲所示为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=l m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,如图乙所示为质点Q的振动图象,下列说法正确的是( )

| A. | t=0.15s时,质点Q的加速度达到正向最大 | |
| B. | t=0.15s时,质点P的运动方向沿y轴负方向 | |
| C. | t=0.25s时,质点P的动能在减少 | |
| D. | 从t=0.10 s到t=0.25s,该波沿x轴负方向传播了6m | |
| E. | 从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为15 cm |
15.我国研制的月球卫星“嫦娥二号”已发射升空,已知月球质量为M,半径为R,引力常量为G.以下说法正确的是( )
| A. | 在月球上以初速度v0竖直上抛一个物体,物体上升的最大高度为$\frac{2{R}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{GM}$ | |
| B. | 在月球上以初速度v0竖直上抛一个物体,物体落回到抛出点所用时间为$\frac{2R{v}_{0}}{GM}$ | |
| C. | 在月球上发射一颗绕其沿圆形轨道运行的卫星的最大运行速度为 $\sqrt{\frac{R}{GM}}$ | |
| D. | 在月球上发射一颗绕其沿圆形轨道运行的卫星的最大周期为2πR$\sqrt{\frac{R}{GM}}$ |
12.随着我国登月计划的实施,我国宇航员登上月球已不是梦想;假如我国宇航员登上月球并在月球表面附近以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经时间t后回到出发点.已知月球的半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是( )
| A. | 月球表面的重力加速度为$\frac{{v}_{0}}{t}$ | |
| B. | 月球的质量为$\frac{2{v}_{0}{R}^{2}}{Gt}$ | |
| C. | 宇航员在月球表面获得2$\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{t}}$的速度就才能离开月球表面围绕月球做圆周运动 | |
| D. | 宇航员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为$\sqrt{\frac{Rt}{{v}_{0}}}$ |
13.
电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比.在测电源电动势和内电阻的实验中得到的实验图线如图所示,图中U为路端电压,I为干路电流,a、b为图线上的两点,相应状态下电源的效率分别为ηa、ηb.由图可知ηa、ηb的值分别为( )
| A. | $\frac{3}{4}$,$\frac{1}{4}$ | B. | $\frac{1}{2}$,$\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{2}{3}$,$\frac{1}{3}$ | D. | $\frac{1}{3}$,$\frac{2}{3}$ |