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将一电源电动势为E、内阻为r的电池与外电路连接,构成一个闭合电路,用R表示外电路...

将一电源电动势为E、内阻为r的电池与外电路连接,构成一个闭合电路,用R表示外电路电阻,I表示电路的总电流,下列说法正确的是( )

A. UIR可知,外电压随I的增大而增大

B. UIr可知,电源两端的电压随I的增大而增大

C. UEIr可知,电源输出电压随输出电流I的增大而减小

D. PIU可知,电源的输出功率P随输出电流I的增大而增大

 

C 【解析】试题分析:由全电路欧姆定律可知,U外=E-Ir,则电源输出电压随输出电流I的增大而减小,故选项C正确;在A选项中,U外=IR可知,外电压与电流和电阻两个因素有关,故不能说电流增大,外电压就增大,其实电流增大是通过外电阻减小实现的,故选项A错误;B选项中,电源两端的电压也是指的路端电压,它也是随外电阻R的增大而增大,而不是随电流的增大而增大,选项B错误;D选项中,由P=IU外可知,电源的输出功率P与输出电流I和电压有关,故不能说只通过输出电流就判断其大小,选项D错误。
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考点分析:
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关于电场线的说法,正确的是(      )

A. 电场线就是电荷运动的轨迹

B. 在静电场中静止释放的点电荷,一定沿电场线运动

C. 电场线上某点的切线方向与正电荷的运动方向相同

D. 电场线上某点的切线方向与负电荷在该点所受电场力的方向相反

 

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如图甲所示,两金属板MN水平放置组成平行板电容器,在M板中央开有小孔O,再将两个相同的绝缘弹性挡板PQ对称地放置在M板上方,且与M板夹角均为60°,两挡板的下端在小孔O左右两侧.现在电容器两板间加电压大小为U的直流电压,在M板上方加上如图乙所示的、垂直纸面的交变磁场,以方向垂直纸面向里为磁感应强度的正值,其值为B0,磁感应强度为负值时大小为Bx,但Bx未知.现有一质量为m、电荷量为qq>0,不计重力的带电粒子,从N金属板中央A点由静止释放,t0时刻,粒子刚好从小孔O进入上方磁场中,在t1时刻粒子第一次撞到左挡板P上,紧接着在t1t2时刻粒子撞到了右挡板Q上,然后粒子又从O点竖直向下返回平行金属板间,接着再返回磁场做前面所述的运动.粒子与挡板碰撞前后电荷量不变,沿板面的分速度不变,垂直于板面的分速度大小不变、方向相反,不计碰撞的时间及磁场变化产生的感应影响.图中t1,t2未知,求:

(1)粒子第一次从A到达O点时的速度大小

(2) 粒子从O点第一次撞到左挡板P的时间t1的大小;

(3)图乙中磁感应强度Bx的大小

(4)两金属板MN之间的距离d.

 

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如图甲所示,极板AB间电压为U0,极板CD间距为d,荧光屏到CD板右端的距离等于CD板的板长。AO处的放射源连续无初速地释放质量为m、电荷量为qq>0的粒子,经电场加速后,沿极板CD的中心线射向荧光屏(荧光屏足够大且与中心线垂直),当CD板间未加电压时,粒子通过两板间的时间为t0;当CD板间加上图乙所示电压(图中电压U1已知)时,粒子均能从CD两板间飞出,不计粒子的重力及相互间的作用。求:

1)粒子刚进入CD板的初速度和CD板的长度L

2)粒子从CD板间飞出时垂直于极板方向偏移的最大距离;

3)粒子打在荧光屏上区域的长度。

 

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如图所示,PQEF为水平放置的平行金属导轨,间距为l1.0 m,导体棒ab跨放在导轨上,棒的质量为m20 g,棒的中点用细绳经轻滑轮与物体c相连,物体c的质量M30 g在垂直导轨平面方向存在着竖直向上的匀强磁场,重力加速度g10 m/s2若导轨是粗糙的,且导体棒与导轨间的最大静摩擦力为导体棒ab重力的K倍,当棒中通入由ab大小范围为1 A≤I≤2 A的电流时,物体c静止不动。求匀强磁场磁感应强度BK的大小分别为多少?

 

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某学习小组的同学设计了如图甲所示的电路来测量定值电阻R0的阻值(约为几欧到十几欧)及电源的电动势E和内阻r实验器材有待测电源待测电阻R0电流表A(量程为0.6 A内阻不计)电阻箱R(099.9 Ω)开关S1S2导线若干

1先测电阻R0的阻值学习小组同学的操作如下先闭合S1S2调节电阻箱读出其示数R1和对应的电流表示数I然后断开________调节电阻箱的阻值使电流表的示数仍为I读出此时电阻箱的示数R2则电阻R0________.

2同学们通过上述操作测得电阻R09.5 Ω继续测电源的电动势E和内阻r该小组同学的做法是闭合S1断开S2多次调节电阻箱读出多组电阻箱示数R和对应的电流表示数I,由测得的数据绘制了如右图所示的-R图线,利用图象求出该电源的电动势E________ V内阻r________ Ω

 

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