| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| R/Ω | 10 | 18 | ① | 118 |
| I/A | 1 | 0.6 | 0.4 | ② |
| A. | ①=28;②=0.01 | B. | ①=38;②=0.2 | C. | ①=48,②=0.3 | D. | ①=58;②=0.4 |
分析 根据闭合电路欧姆定律,利用前两组数据,求出等效电动势和内阻,再由闭合电路欧姆定律求解①、②的数值.
解答 解:设电路虚线内电源的等效电动势和内阻分别为E和r,根据闭合电路欧姆定律得:
E=I1(Rx1+r),①
E=I2(Rx2+r),②
将表格中第1组和第2组数据分别代入得:
E=10+r,E=0.6(18+r),
解得,E=12V,r=2Ω
对于第3组数据:I3=0.4A,则有E=I3(Rx3+r),代入解得,Rx3=28Ω
对于第4组数据:Rx4=118Ω,则有E=I4(Rx4+r),代入解得,I4=0.1A.
故选:A
点评 本题不要因为虚线框内复杂的电路而干扰,采用等效的思维方法,变成了闭合电路欧姆定律应用问题.
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| A. | 用户端交流电的频率为100Hz | B. | 输电线中电流为30A | ||
| C. | 用户端电压为250V | D. | 输电线路损耗功率为180kW |
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| A. | 利用氧气分子的体积和氧气的摩尔体积,可求出阿伏加德罗常数 | |
| B. | 气体对器壁有压力,说明气体分子之间存在斥力 | |
| C. | 对-定质量的理想气体,其温度升高其体积可能减小 | |
| D. | 对一定质量的理想气体,外界对其做功,其内能一定增加 |
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| A. | 当氢原子从n=4的状态跃迁到n=2的状态时,要吸收光子 | |
| B. | 普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子 | |
| C. | 某金属产生光电效应,当增大照射光的强度时,则逸出光电子的最大初动能也随之增大 | |
| D. | 原子核的半衰期由核内部自身因素决定,与原子所处的化学状态和外部条件无关 | |
| E. | β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子所产生的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 | |
| B. | 当分子力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大 | |
| C. | 外界对物体做功,物体内能一定增加 | |
| D. | 当分子间的距离增大时,分子力一定减小 | |
| E. | 用油膜法估测分子直径的实验中,把用酒精稀释过的油酸滴在水面上,待测油酸面扩散后又收缩的原因是水面受油酸滴冲击凹陷后恢复以及酒精挥发后液面收缩 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 当振动到最低点时,B对A的压力最大 | |
| B. | 当振动到最高点时,B对A的压力最小 | |
| C. | 当向上振动经过平衡位置时,B对A的压力最大 | |
| D. | 当向下振动经过平衡位置时,B对A的压力最大 |
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