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20.在新農村建設的街道亮化工程中,全部使用太陽能路燈,如圖是某行政村使用的太陽能路燈的電池板銘牌,電池的開路電壓等于電池在斷路時(即沒有電流通過兩極時)電池兩極的電壓,則電池板的內阻值約為( 。
A.0.14ΩB.0.16ΩC.6.23ΩD.7.35Ω

分析 由銘牌信息可知電動勢和短路電流,則由閉合電路的歐姆定律可求得電池的內電阻.

解答 解:根據太陽能路燈的電池板銘牌可知,開路電壓即為電源電動勢,所以E=43V,
短路電流為:I=5.85A,
則內電阻為:r=$\frac{E}{I}$=$\frac{43}{5.85}$=7.35Ω;
故選:D

點評 本題考查閉合電路的歐姆定律,要注意開路電路即為電源的電動勢,同時此題還需要注意電源電動勢與短路電流的比值才是電池板的內阻,工作電壓只是路端電壓.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

10.某同學在探究摩擦力的實驗中采用了如圖所示的操作,將一個長方體木塊放在水平桌面上,然后用一個力傳感器對木塊施加一個水平拉力F,并用另外一個傳感器對木塊的運動狀態進行監測,如表是她記錄的實驗數據.木塊的重力為10.00N,重力加速度g=9.80m/s2,根據表格中的數據回答下列問題(答案要求有3位有效數字):
實驗次數運動狀態水平拉力F/N
1靜止3.62
2靜止4.00
3勻速4.01
4勻加速5.01
5勻加速5.49
(1)木塊與桌面間的最大靜摩擦力Ffm>4.01N;
(2)木塊與桌面間的動摩擦因數μ=0.401;
(3)實驗次數5中監測到的加速度a=1.45m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

11.一輛汽車沿著一條平直的公路行駛,公路旁邊有與公路平行的一行電線桿,相鄰電線桿間的間隔為50m,當汽車駛過某一根電線桿的時刻計為零時刻,此電線桿作為第1根電線桿,此時刻汽車行駛的速度大小v1=5m/s,假設汽車的運動為勻加速直線運動,10s末汽車恰好經過第3根電線桿,
(1)汽車運動的加速度大小為多少?
(2)汽車繼續行駛,經過第6根電線桿時的瞬時速度大小為多少?
(3)汽車從第3根至第7根電線桿間的平均速度為多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.在電場中某點放入電荷量為q的正檢驗電荷時,該點的場強大小為E,若在該點放入電荷量q′=-2q的負檢驗電荷,該點的場強大小為E′,則有(  )
A.E′=E,方向與E相同B.E′=E,方向與E相反
C.E′=$\frac{E}{2}$,方向與E相反D.E′=2E,方向與E相同

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.關于電火花計時器,下列說法中正確的是( 。
A.電火花計時器使用的是直流電源B.電火花計時器使用的是交流電源
C.電火花計時器的工作電壓是6VD.電火花計時器的打點頻率是50Hz

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.下面為四個質點的圖象,其中反映質點做勻加速直線運動的是( 。
A.B.C.D.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

12.半徑為R的光滑圓環豎直放置,環上套有兩個質量分別為m和$\sqrt{3}$m的小球A和B.A、B之間用一長為$\sqrt{2}$R的輕桿相連,如圖所示.開始時,A、B都靜止,且A在圓環的最高點,現將A、B釋放.則( 。
A.B球到達最低點的速度是$\sqrt{gR}$
B.B球到達最低點桿對A做功為零
C.B球在圓環右側區域內能到達的最大豎直高度是$\frac{\sqrt{3}}{2}$R
D.B球在圓環右側區域內能到達的最高點與豎直方向的夾角為30°

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.下列關于天文學發展史說法正確的是( 。
A.哥白尼建立了地心說
B.開普勒提出繞同一恒星運行的行星軌道的半長軸的平方跟公轉周期的立方之比都相等
C.牛頓建立了萬有引力定律,并用該定律計算出了兩物體之間引力的大小
D.卡文迪許用扭秤實驗測出了萬有引力常量G,其在國際單位制中的單位是$\frac{N{m}^{2}}{k{g}^{2}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

10.用圖示裝置驗證機械能守恒定律.實驗前調整光電門位置使小球下落過程中球心通過光電門中的激光束.實驗中通過斷開電磁鐵開關使小球從A點下落,經過光電門B,記錄擋光時間△t,測出小球在AB間下落的距離h.豎直平移光電門B,重復上述步驟,測得多組h及相應的△t,已知當地重力加速度為g.
(1)實驗中還需測量的物理量是小球直徑d.
(2)小球通過光電門速度的表達式為v=$\fracp9vv5xb5{△t}$.
(3)根據測量數據描繪$\frac{1}{△{t}^{2}}$-h圖象,能否僅依據圖象是過原點的直線就得出機械能守恒的結論?不能,理由是斜率近似等于$\frac{2g}{d^2}$,才能判斷小球下落過程中機械能守恒.

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