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电动势为2V的电源接在纯电阻电路上输出1A的电流.由此可以判定( ) A. 内电...

电动势为2V的电源接在纯电阻电路上输出1A的电流.由此可以判定( )

A. 内电阻是2Ω    B. 路端电压是1V    C. 输出功率是2W    D. 总功率是2W

 

D 【解析】试题分析:根据闭合电路欧姆定律I=,分析内电阻;由U=E﹣Ir,分析路端电压;电源的总功率公式P=EI. 【解析】 A、根据闭合电路欧姆定律I=,得:R+r==Ω=2Ω,可得内、外电阻的总和为2Ω,因电源接在纯电阻电路上,则内电阻应r<2Ω,故A错误. B、路端电压U=E﹣Ir=2﹣r,内电阻不能确定,所以路端电压不能确定,故B错误. C、D、电源的总功率公式P=EI=2×1W=2W,所以输出功率小于2W,故C错误,D正确. 故选:D
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考点分析:
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下列说法,正确的是(  )

A. 电源的电动势就是接在电源两极间的电压表测得的电压

B. 电源电动势表征了电源把其他形式的能转化为电能的本领,电源把其他形式的能转化为电能越多,电动势就越大

C. 在任何电路里都有W=UItQ=I2Rt,但W不一定等于Q

D. 电源的负载增加,输出功率一定增大

 

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如图所示,MNPQ是两条水平、平行放置的光滑金属导轨,导轨的一端接理想变压器的原线圈,变压器的副线圈与电阻R=20 Ω组成闭合回路,变压器的原副线圈匝数之比n1n2=1∶10,导轨宽L=5 m.质量m=2 kg、电阻不计的导体棒ab垂直MNPQ放在导轨上,在水平外力F作用下,从t=0时刻开始在图示的两虚线范围内往复运动,其速度随时间变化的规律是v=2sin20πt(m/s).垂直轨道平面的匀强磁场的磁感应强度B=4 T.导轨、导线和线圈电阻均不计.求:

1ab棒中产生的电动势的表达式;ab棒中产生的是什么电流?

2电阻R上的电热功率P.

3t=0t1=0.025 s的时间内,外力F所做的功.

 

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一根粗细均匀电阻R=0.6Ω的导线弯成一个圆形线圈,圆半径r=1m,圆形线圈质量m=1kg,此线圈放在绝缘光滑的水平面上,在y轴右侧有垂直线圈平面的磁感应强度B=0.5T的匀强磁场,如图所示.若线圈以初动能Ek0=5J沿x轴方向滑进磁场,当进入磁场0.5m时,线圈中产生的电能为E=3J.求:

(1)此时线圈的运动速度的大小;

(2)此时线圈与磁场左边缘两交接点间的电压;

(3)此时线圈加速度的大小。

 

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如图所示,一个质量为m、电荷量为q的正离子,在D处沿图示方向以一定的速度射入磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.结果离子正好从距A点为d的小孔C沿垂直于电场方向进入匀强电场,此电场方向与AC平行且向上,最后离子打在G处,而G处距A2d(AG⊥AC).不计离子重力,离子运动轨迹在纸面内.求:

1此离子在磁场中做圆周运动的半径r

2离子从D处运动到G处所需的时间;

3离子到达G处时的动能

 

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如图,匀强磁场的磁感应强度B=0.5 T,边长为L=10 cm的正方形线圈abcdN=100匝,线圈电阻r=1 Ω.线圈绕垂直于磁感线的轴OO′匀速转动,转动的角速度ω=2π rad/s,外电路电阻R=4 Ω.

1求感应电动势的最大值;由图示位置转过60°角时的感应电动势的值.

2,求线圈转过一周电流产生的总热量.

3由图示位置开始,求在线圈转过周期的时间内通过电阻R的电荷量

 

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