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16.在如圖所示的U-I圖象中,直線I為某一電源的路端電壓與電流的關系圖象,直線II為某一電阻R的伏安特性曲線.用該電源直接與電阻R相連組成閉合電路,由圖象可知(  )
A.電源的電動勢為3 V,內阻為0.5ΩB.電源的輸出功率為2 W
C.電阻R的阻值為1ΩD.電源的效率為80%

分析 由電源的U-I的關系圖象與縱軸的交點讀出電源的電動勢,其斜率大小等于電源的內阻.電阻R的伏安特性曲線的斜率等于電阻.兩圖線的交點讀出電流與電壓,求出電源的輸出功率和效率.

解答 解:A、根據閉合電路歐姆定律得U=E-Ir,當I=0時,U=E,由讀出電源的電動勢E=3V,內阻等于圖線的斜率大小,則r=$\frac{△U}{△I}$=$\frac{3}{6}$Ω=0.5Ω.故A正確.
B、兩圖線的交點表示該電源直接與電阻R相連組成閉合電路時工作狀態,由圖讀出電壓U=2V,電流I=2A,電源的輸出功率${P}_{出}^{\;}=UI=2×2=4W$.故B錯誤.
C、電阻的U-I圖線的斜率等于電阻,則電阻R=$\frac{U}{I}$=$\frac{2}{2}$Ω=1Ω.故C正確.
D、電源的效率η=$\frac{{P}_{出}^{\;}}{{P}_{總}^{\;}}$=$\frac{UI}{EI}$═66.7%.故D錯誤.
故選:AC

點評 對于圖線關鍵要根據物理規律,從數學角度來理解其物理意義.本題要抓住圖線的斜率、交點的意義來理解圖象的意義.

練習冊系列答案
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6.在“測量金屬的電阻率”這個實驗時,需要用電流表和電壓表測量電流和電壓,用螺旋測微器測金屬絲的直徑,某次實驗儀表顯示如圖所示,則電流I=0.46A,電壓U=1.80V,直徑d=6.692mm.

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7.如圖所示,一理想變壓器原線圈匝數n1=1100匝,副線圈匝數n2=220匝,交流電源的電壓u=220$\sqrt{2}$sin(ωt)V,電阻R=44Ω,電壓表、電流表均為理想電表,則下列說法正確的是(  )
A.電流表A1的示數為0.02AB.電流表A2的示數約為0.5A
C.電壓表的示數為22VD.原線圈輸入功率44W

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4.如圖所示,框架面積為S,框架平面與磁感應強度為B的勻強磁場方向垂直,則下列穿過平面的磁通量的說法中不正確的是(  )
A.如圖所示位置時等于BS
B.若使框架繞OO′轉過60°角,磁通量為$\frac{1}{2}$BS
C.若從初始位置轉過90°角,磁通量為BS
D.若從初始位置轉過180°角,磁通量變化為2BS

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11.某小組用如圖所示的裝置驗證動量守恒定律.
裝置固定在水平面上,圓弧形軌道下端切線水平.兩球半徑相同,兩球與水平面的動摩擦因數相同.實驗時,先測出A、B兩球的質量mA,mB,讓球A多次從圓弧形軌道上某一位置由靜止釋放,記下其在水平面上滑行距離的平均值x0,然后把球B靜置于軌道下端水平部分,并將A從軌道上同一位置由靜止釋放,并與B相碰,重復多次.
①為確保實驗中球A不反向運動,則mA,mB應滿足的關系是mA>mB
②寫出實驗中還需要測量的物理量及符號:碰撞后A、B球在水平面滑行的距離:xA、xB
③若碰撞前后動量守恒,寫出動量守恒的表達式:mA$\sqrt{{x}_{0}}$=mA$\sqrt{{x}_{A}}$+mB$\sqrt{{x}_{B}}$.

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1.如圖所示,定值電阻R1和R2分別連接在理想變壓器原、副線圏上,且R1=2R2,變壓器的原線圈接到交流電源上.入股變壓器原、副線圈的匝數比n1:n2=1:2,則電源的輸出功率是R1上消耗功率的k倍,k等于(  )
A.9B.8C.2D.3

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8.甲乙兩車在平直公路同向行駛,其v-t圖象如圖所示,已知兩車在t=3s時并排行駛,此后乙車開始做勻減速直線運動,又向前滑行了10s停止運動.甲車保持3s時速度勻速向前行駛1s后,也開始做勻減速直線運動,當甲車停止時,兩車又一次剛好并排.求:
(1)從計時起,前3s內甲乙兩車加速度大小;
(2)從計時起,甲乙兩車前兩次相遇時,沿公路方向相距的距離為多少;
(3)t=4s后,甲車做勻減速運動的加速度大小.

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10.如圖甲為傾角θ=30°的絕緣光滑勻質直角斜面體,其直角棱固定在水平地面上的光滑轉動軸上,斜面長l=2m.斜面體頂端固定一個半徑r=$\sqrt{3}$m的輕質絕緣光滑圓弧軌道,圓弧軌道和斜面體底邊中點在同一豎直平面內,斜面體與圓弧軌道平滑連接,圓弧軌道頂端的切線方向恰好豎直.其正視圖如圖乙所示.圓弧軌道所在的空間區域有豎直向上的勻強電場,場強大小E=1.0×103V/m,圓弧軌道上方和下方均無電場.一個帶電量q=+1.0×10-3C、質量m=0.1kg的小球(可視為質點)從斜面體底邊中點處以初速度v0=$\sqrt{22}$m/s垂直底邊沿斜面向上滑動,斜面體始終處于靜止狀態,不計空氣阻力,g=10m/s2.試求:
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