7.電源的電動勢和內(nèi)電阻都保持一定,在外電路的電阻逐漸變小的過程中,下面說法正確的是( 。
A.電源的輸出功率一定逐漸減小
B.路端電壓一定逐漸變小
C.電源內(nèi)部消耗的電功率一定逐漸變大
D.電源的輸出電流一定變大

分析 外電阻減小時,根據(jù)閉合電路歐姆定律分析電流的變化,再分析路端電壓的變化.根據(jù)數(shù)學知識得知,當外電阻與電源的內(nèi)阻相等,電源的輸出功率最大,分析電源的輸出功率如何變化.電源的供電效率等于電源的輸出功率與總功率之比.

解答 解:A、對于電源,當外電阻與電源的內(nèi)阻相等,電源的輸出功率最大,由于外電阻與內(nèi)電阻關(guān)系未知,無法判斷電源的輸出功率的變化,故A錯誤;
BD、當外電阻減小時,根據(jù)閉合電路歐姆定律I=$\frac{E}{r+R}$,電流增大,路端電壓U=E-Ir,E,r不變,I增大,U減小,故B正確,D正確;
C、電源內(nèi)部消耗的功率P=I2r,電流I增大,r不變,則電源內(nèi)部消耗的功率P增大,故C正確;
故選:BCD

點評 電源的輸出功率與外電阻的關(guān)系可以利用數(shù)學函數(shù)法求極值,通過作輸出功率與外電阻關(guān)系的圖象記住結(jié)論.

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.如圖所示,一蹦極運動員身系彈性蹦極繩從水面上方的高臺下落,到最低點時距水面還有數(shù)米距離.假定空氣阻力可忽略,運動員可視為質(zhì)點,從蹦極繩剛拉直開始到運動員下落至最低點的過程中,下列判斷不正確的是( 。
A.運動員的動能先增大后減小
B.運動員重力勢能始終減小
C.運動員克服彈力做功,蹦極繩彈性勢能增加
D.運動員重力勢能的改變量數(shù)值上等于彈性勢能的改變量

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.如圖所示,長L=1.0m木板B放在水平面上,其右端放置一小物塊A(視為質(zhì)點).B的質(zhì)量mB=2.0kg,A的質(zhì)量mA=3.0kg,B與水平面間的動摩擦因數(shù)μ1=0.20,A、B間的動摩擦因數(shù)μ2=0.40,剛開始兩者均處于靜止狀態(tài),現(xiàn)給A一水平向左的瞬間沖量I,I=9.0N•s,重力加速度取10m/s2,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.求:
(1)A開始運動的速度v0
(2)A、B之間因摩擦產(chǎn)生的熱量;
(3)整個過程A對地的位移.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

15.一物體放在水平地面上,如圖1所示,已知物體所受水平拉力F隨時間t的變化情況如圖2所示,物體相應(yīng)的速度v隨時間t的變化關(guān)系如圖3所示.求:

(1)物體的質(zhì)量及物體與水平地面間的動摩擦因數(shù);
(2)0~10s時間內(nèi),物體克服摩擦力所做的功;
(3)0~8s時間內(nèi)拉力的平均功率及4秒末拉力的瞬時功率.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.如圖所示,小物體A沿高為h、傾角為θ的光滑斜面以初速度v0從頂端滑到底端,而相同的物體B以同樣大小的初速度從同等高度處豎直上拋,不計空氣阻力.則( 。
A.兩物體落地時速率相同
B.兩物體落地時重力做功的瞬時功率PA=PB
C.兩物體落地時重力做功的瞬時功率PA<PB
D.從開始運動至落地過程中,重力對它們做得功的平均功率一定相同

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.關(guān)于分子動理論,下列說法中正確的是( 。
A.布朗運動就是液體分子的運動
B.兩個分子距離減小時,分子間引力和斥力都在增大
C.壓縮氣體時氣體會表現(xiàn)出抗拒壓縮的力,是由于氣體分子間存在斥力的緣故
D.兩個分子間的距離為r0(分子間引力和斥力大小相等)時,分子勢能最大

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

19.如圖所示,在離地面高為H處,將質(zhì)量為m的小球以初速度v0豎直上拋,取拋出位置所在水平面為參考平面,則小球在最高點重力勢能為$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,落地處重力勢能為-mgH.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.如圖所示,彈簧振子在BC間做簡諧運動,O為平衡位置,BC間距離是10cm,B→C運動時間是1s,則( 。
A.振動周期是1s,振幅是10cm
B.從B→O→C振子作一次全振動
C.經(jīng)過兩次全振動,通過的路程是40cm
D.從B開始經(jīng)過3s,振子通過的位移是10cm

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.下列說法中正確的是(  )
A.將兩塊鉛壓緊以后能連成一塊,說明分子間存在引力
B.壓縮氣體要用力,說明分子間有斥力作用
C.懸浮在液體中的固體顆粒越大,周圍液體分子撞擊的機會越多,布朗運動就越明顯
D.溫度低的物體內(nèi)能小

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