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某同学将一直流电源内部的发热功率Pr及电源的输出功率PR随电流I变化的图线画在了...

某同学将一直流电源内部的发热功率Pr及电源的输出功率PR随电流I变化的图线画在了同一坐标系中,如图中的ab曲线所示,两条图线分别交汇于(00)和  1 A2 W)两点。由图象可知 

A.反映电源输出功率PR随电流I变化的图线是b

B.电源的内阻r4 Ω

C.当通过电源的电流为0.25 A时,外电路的电阻为14 Ω

D.若外电阻为1 Ω时,电源的输出功率为P,则外电阻为2 Ω时,电源的输出功率也为P

 

AC 【解析】 A.根据直流电源的总功率PE=EI,内部的发热功率Pr=I2r,输出功率PR=EI-I2r,所以反映PR变化的是图线b,故A正确; B.内部的发热功率Pr=I2r,a图线反映的是发热功率变化图线,将(1A,2W)代入得 解得 故B错误; C.将(1A,2W)代入PR=EI-I2r得 解得 由欧姆定律有 解得 故C正确; D.若外电阻为1Ω时,电源的输出功率为 外电阻为2Ω时,电源的输出功率为 故D错误。 故选AC。  
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考点分析:
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在如图所示的直流电路中,当滑动变阻器R3的滑动触头P向下滑动时,下列说法正确的是

A.电压表V1示数变大 B.电压表V2示数变大

C.电流表A1示数变小 D.电流表A2示数变大

 

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1930年劳伦斯提出回旋加速器理论并于1932年制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示。两个靠得很近的D形金属盒处在与盒面垂直的匀强磁场中,一氘核()从加速器的某处由静止开始加速。已知D型盒的半径为R,匀强磁场的最大磁感应强度为B,高频交变电源的电压为U最大工作频率为f,氘核的质量为m、电荷量为q。不计粒子的重力,忽略粒子在电场中的加速时间,不考虑相对论效应。下列说法正确的是

A.氘核从D形金属盒的边缘飞入,在电场中获得能量,氘核的最大动能由高频交变电源的电压U决定,并且随电压U增大而增加

B.高频交变电源的频率为f应该等于,该装置才能正常工作。若将氘核换成氦核(),必须相应的改变交流电源的频率,否则该装置无法正常工作

C.氘核第1次加速和第2次加速后在磁场中运动的轨道半径之比为1:2

D.时,氘核的最大动能为

 

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如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为L、质量为m的直导体   棒,取重力加速度为g。整个装置处于匀强磁场中,在导体棒中通以垂直纸面向外的恒定电流I时,欲使导体棒静止在斜面上,且匀强磁场的磁感应强度取最小值,则关于磁感应强度B的大小和方向,下列说法正确的是 

A.大小为,方向为水平向右 B.大小为 ,方向为竖直向下

C.大小为 ,方向为垂直斜面向下 D.大小为,方向为沿着斜面向上

 

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如图,ABCD是匀强电场中的四个点,它们刚好是一个正方形的四个顶点,其中AB边水平,AD边竖直,边长为10cm。匀强电场的电场线与正方形所在平面平行,已知A点电势为10VB点电势为20VC点电势为20V。现将正方形以A点为转轴,平行于纸面方向顺时针转动角,到图中的虚线位置处,即正方形AB′C′D′处。由此可知

A.匀强电场的场强大小为E=1V/m

B.匀强电场的场强方向为竖直向下,即沿着AD方向

C.正方形ABCDD点处电势为20 V

D.正方形AB′C′D′D′点处电势为5 V

 

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等量异种点电荷(左侧为正电荷、右侧为负电荷)形成的静电场中,有一个关于电荷连线的中点对称的矩形ABCDAB边平行于点电荷的连线方向。下列说法正确的是

A.A点的场强与B点的场强相同

B.B点的电势低于D点的电势

C.电子由AB的运动过程中,电场力做正功

D.质子由BC的运动过程中,电势能一直增大

 

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