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11.在圖示電路中,電線較長,故導線電阻不能忽略.若保持電壓不變,將電鍵K1、K2、K3逐個接通,則下列說法錯誤的是(  )
A.電源輸出功率增加B.每只燈消耗電功率增大
C.輸電導線中消耗電功率增大D.每只燈消耗電功率減小

分析 分析電路結構,將電鍵K1、K2、K3逐個接通,電路總電阻逐漸減小,根據歐姆定律結合功率公式分析即可.

解答 解:A、當并聯(lián)部分燈泡電阻等于輸電線電阻時,電源的輸出功率最大,考慮實際情況,三個燈泡并聯(lián)的電阻應大于輸電線電阻,將電鍵K1、K2、K3逐個接通,電路總電阻逐漸減小,輸出功率增大,故A正確;
B、根據歐姆定律可知,總電流逐漸增大,則導線所占電壓增大,燈泡所占電壓減小,則每只燈消耗電功率減小,故B錯誤,D正確;
C、根據P=I2R可知,電流增大,輸電線電阻不變,輸電導線中消耗電功率增大,故C正確;
本題選錯誤的
故選:B

點評 本題主要考查了歐姆定律結合功率公式的直接應用,知道將電鍵K1、K2、K3逐個接通,電路總電阻逐漸減小,關于電源的輸出功率,要知道當外電路電阻等于內阻時,輸出功率最大.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:填空題

19.(1)如圖1所示為用打點計時器驗證機械能守恒定律的實驗裝置.關于這一實驗,下列說法中正確的是D
A、打點計時器應接直流電源
B、應先釋放紙帶,后接通電源打點
C、需使用秒表測出重物下落的時間
D、測出紙帶上兩點跡間的距離,可知重物相應的下落高度
(2)在本實驗中,已知打點計時器所用電源的頻率為50Hz,測得當地的重力加速度g=9.8m/s2,測得所用重物的質量為1.00kg,實驗中得到一點跡清晰的紙帶如圖2所示,把第一點記作O,另選連續(xù)的4個點A、B、C、D作為測量的點,經測量知道A、B、C、D到0點的距離分別為62.99cm,70.18cm,77.76cm,85.73cm,根據以上的數據,可知重物由0運動到C點,重力勢能的減小量等于7.62J,動能的增加量等于7.56J.(取三位有效數字)
(3)根據紙帶算出相關各點的速度v,量出下落距離h,則以$\frac{{v}^{2}}{2}$為縱軸,以h為橫軸畫出的圖線是圖3中的C.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.某同學動手制作了一個電源,該同學想測量這個電源的電動勢E和內阻r,但是從實驗室只借到一個開關、一個電阻箱(最大阻值為999.9Ω,可當標準電阻用),一只電流表(量程Ig=0.6A,內阻rg=0.1Ω)和若干導線.

①請根據圖1中提供的器材設計測定電源電動勢E和內電阻r的電路圖,并根據電路圖連接圖1中的實物圖.
②接通開關,逐次改變電阻箱的阻值R,讀出與R對應的電流表的示數I,并作好記錄.當電阻箱的阻值R=2.6Ω時,其對應的電流表的示數如圖2所示.則示數為0.50A.處理實驗數據時,首先計算出每個電流值I的倒數$\frac{1}{I}$;再制作R-$\frac{1}{I}$坐標圖,如圖3所示,圖中已標注出了(R,$\frac{1}{I}$)的幾個與測量對應的坐標點.
③在圖3上把描繪出的坐標點連成圖線.
④根據圖3描繪出的圖線可得出這個電池的電動勢E=1.5V,內電阻r=0.30Ω.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.如圖所示,半徑為R=1m,內徑很小的粗糙半圓管豎直放置,一直徑略小于半圓管內徑、質量為m=1kg的小球,在水平恒力F=$\frac{250}{17}$N的作用下由靜止沿光滑水平面的A點運動到B點、AB間的距離x=$\frac{17}{5}$m,當小球運動到B點時撤去外力F;小球經半圓管道運動到最高點C,此時球對外軌的壓力FN=2.6mg;而后垂直打在傾角為θ=45°的斜面上(g=10m/s2).計算:
(1)小球在B點的速度的大小;
(2)小球在C點的速度的大小;
(3)小球由B到C的過程中克服摩擦力做的功;
(4)D點距地面的高度.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.下列說法正確的是( 。
A.速度的變化量越大,加速度就越大
B.在勻變速直線運動中,速度方向與加速度方向一定相同
C.平拋運動是勻變速曲線運動
D.勻速圓周運動的線速度、角速度、周期都不變

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.人造地球衛(wèi)星繞地球的運動可看成勻速圓周運動,它們做圓周運動的線速度會隨著軌道半徑的變化而變化,現測得不同人造地球衛(wèi)星做圓周運動的線速度v與軌道半徑r的關系如圖所示,已知引力常量為G,則可求得地球質量為(  )
A.$\frac{Ga}$B.$\frac{Gb}{a}$C.$\frac{Ga}$D.$\frac{a}{Gb}$

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.如圖為一水平傳送帶裝置的示意圖.傳送帶的左端與光滑曲面軌道平滑連接,右端與光滑圓軌道相切,MN是圓軌道的一條豎直直徑,將一質量m=1kg的小物塊乙輕輕放在傳送帶上距B點2m處的P點,質量也為m=1kg小物塊甲置于距B點高度為h1=5m的光滑曲面上的A點,當傳送帶靜止時,讓甲由靜止下滑與靜止在傳送帶上小物塊乙發(fā)生彈性正碰,碰撞過程無能量損失,碰撞后乙恰好能到達光滑圓軌道上的最高點N,已知圓軌道半徑r=0.4m,兩小物塊與傳送帶間的動摩擦因數為μ=0.5,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)傳送帶的長度;
(2)若將乙物體置于傳送帶的最左端B點,讓甲物體從光滑曲面上高度為h2=0.2m處由靜止下滑,然后與乙在B點發(fā)生彈性正碰,碰撞后傳動帶立即以某速度順時針運動起來,要使小物塊乙能滑上圓形軌道到達圓軌道右半側上的Q點,且小物塊在圓形軌道上不脫離軌道,若Q點距M點高度為0.2m,求傳送帶的運動速度范圍.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.放在水平地面上的一物塊,受到方向不變的水平推力F的作用,F的大小與時間t的關系圖線可以得出( 。
A.物塊的質量為1.5kg
B.物塊與地面之間的動摩擦因數為0.2
C.t=3s時刻物塊的速度為3m/s
D.t=3s時刻物塊的加速度為2m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

1.請將如圖三位科學家的姓名按歷史年代先后順序排:伽利略、牛頓、愛因斯坦.在這三位科學家中,愛因斯坦提出了相對論理論,為人類認識世界做出重要的貢獻.

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