14.如圖所示,用輸出電壓為1.4V、輸出電流為100mA的充電器對內(nèi)阻為2Ω的鎳-氫電池充電.下列說法正確的是( 。
A.電能轉(zhuǎn)化為化學能的功率為0.12 W
B.充電器輸出的電功率為0.12 W
C.充電時,電池消耗的熱功率為0.02 W
D.充電器把0.14 W的功率儲存在電池內(nèi)

分析 電池充電過程中電能轉(zhuǎn)化為化學能和熱能,根據(jù)能量守恒定律列式求解.

解答 解:
A、電池充電過程中電能轉(zhuǎn)化為化學能和熱能,根據(jù)能量守恒定律,有:UI=I2R+P,故電能轉(zhuǎn)化為化學能的功率 P=UI-I2R=1.4V×0.1A-0.12×2=0.12W,故A正確;
B、充電器輸出的電功率為:UI=1.4V×0.1A=0.14W,故B錯誤;
C、充電時,電池消耗的熱功率為:I2R=0.12×2=0.02W,故C正確;
D、由上知,充電功率輸出的功率為電源儲存的功率;故儲存功率為0.12W,故D錯誤;
故選:AC.

點評 本題關(guān)鍵明確充電電路中的能量轉(zhuǎn)化情況,同時要知道電路電阻消耗功率的計算符合焦耳定律.

練習冊系列答案
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4.加速度是描述物體速度變化快慢的物理量,其單位是( 。
A.mB.sC.m/sD.m/s2

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5.一輛汽車沿著一條平直的公路行駛,公路旁邊有與公路平行的一行電線桿,相鄰電線桿間的距離均為50m,取汽車駛過某一根電線桿的時刻為零時刻,此電線桿作為第1根電線桿,此時汽車行駛的速度大小v0=5m/s,假設(shè)汽車的運動為勻加速直線運動,10s末汽車恰好經(jīng)過第3根電線桿,則下列說法中正確的是( 。
A.汽車運動的加速度大小為1 m/s2
B.汽車運動的加速度大小為2 m/s2
C.汽車繼續(xù)行駛,經(jīng)過第7根電線桿時的瞬時速度大小為25 m/s
D.汽車繼續(xù)行駛,經(jīng)過第7根電線桿時的瞬時速度大小為15 m/s

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2.某同學在做“研究勻變速直線運動”的實驗:
(1)實驗室提供了下列的實驗器材:①電火花打點計時器 ②天平③鐵架臺 ④細繩和紙帶 ⑤鉤碼和小車 ⑥秒表 ⑦一端有滑輪的長木板  ⑧刻度尺
其中不需要的器材有:②③⑥
(2)把實驗過程中缺少的步驟填入空格
a.把一端附有滑輪的長木板平放在實驗桌上,并使滑輪伸出桌面,把電火花打點計時器固定在長木板上遠離滑輪的一端,連接好電路.
b.紙帶穿過限位孔,連接在小車后,用一條細繩拴在小車上,使細繩跨過滑輪,下邊掛上合適的鉤碼,啟動電源,放開小車,讓小車拖著紙帶運動,打完一條后立即關(guān)閉電源.
c.換上新紙帶,重復操作三次.
(3)該同學選擇了一條清晰的紙帶,在紙帶上確定出A、B、C、D、E、F、G共7個計數(shù)點.其相鄰點間的距離如圖1所示,每兩個相鄰的計數(shù)點之間的時間間隔為0.10s.
(4)將B、C、D、E、F各個時刻的瞬時速度標在如圖2所示的坐標紙上,并畫出小車的瞬時速度隨時間變化的關(guān)系圖線.
VBVCVDVEVF
數(shù)值(m/s) 
0.400
 
0.479
 
0.560
 
0.640
 
0.721
請根據(jù)紙帶上各個計數(shù)點間的距離,計算出打下B、C、D、E、F五個點時小車的瞬時速度,并將各個速度值填入表中(要求保留3位有效數(shù)字)

(5)根據(jù)第(2)問中畫出的v-t圖線,求出小車運動的加速度為0.80m/s2(保留兩位有效數(shù)字)

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9.如圖所示,質(zhì)子(${\;}_{1}^{1}$H)和α粒子(${\;}_{2}^{4}$He),以相同的初動能垂直射入偏轉(zhuǎn)電場(粒子不計重力),則這兩個粒子射出電場時的側(cè)位移y之比為1:2.

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19.一人用細繩拉著一個重物在地面上前進,則下列說法錯誤的是( 。
A.如研究繩子對人的拉力,則施力物體是繩子,受力物體是人
B.如研究細繩對重物的拉力,則施力物體是繩子,受力物體是重物
C.如研究重物對細繩的拉力,則施力物體是重物,受力物體是繩
D.如研究細繩對重物的拉力,施力物體是人,受力物體是重物

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6.一小球從離地10m高處被豎直向上拋出,測得小球從第二次經(jīng)過拋出點向下到落地面用時為1s,g=10m/s2.求:
(1)小球拋出時的初速度大;
(2)小球上升過程中離地的最大高度;
(3)若拋出后t時刻小球運動速度的大小和t時間內(nèi)的平均速度大小相等,則t多大?

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3.甲、乙兩物體所受的重力之比為1:2,甲,乙兩物體所在位置高度之比為4:1,它們做自由落體運動,則( 。
A.下落過程中加速度之比是1:1B.下落過程中的加速度之比是1:2
C.下落時間之比為2:1D.落地時的速度之比是1:1

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19.法拉第電磁感應(yīng)定律內(nèi)容閉合電路中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢的大小跟穿過該電路的磁通量變化率成正比,表達式E=n$\frac{△∅}{△t}$.

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