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【题目】如图所示,两个小灯泡L1L2串联接在PQ两点间,L1L2的铭牌上分别标有“3 V,6 W”、“6 V,3 W”,求PQ间允许加的最大电压为多少?(假定小灯泡电阻不变)

【答案】两灯泡的额定电流,由PUI


所以电路中允许的最大电流为0.5 A
两灯泡的电阻,由


允许加的最大电压为UI2(R1R2)=0.5×(1.5+12)V=6.75 V
【解析】串联电路中要使串联用电器都安全,最大电流只能是允许通过的最小的电流。
【考点精析】通过灵活运用焦耳定律和电功率和电功,掌握焦耳定律:Q=I2Rt,式中Q表示电流通过导体产生的热量,单位是J.焦耳定律无论是对纯电阻电路还是对非纯电阻电路都是适用的;电流做功的实质是电场力对电荷做功.电场力对电荷做功,电荷的电势能减少,电势能转化为其他形式的能.因此电功W=qU=UIt,这是计算电功普遍适用的公式. ? 单位时间内电流做的功叫电功率,P=W/t=UI,这是计算电功率普遍适用的公式即可以解答此题.

练习册系列答案
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【题目】最先发现通电导线周围存在磁场的科学家是(  )

A.牛顿B.伽利略

C.奥斯特D.爱因斯坦

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【题目】某同学用如题11-1图所示的装置验证机械能守恒定律。一根细线系住钢球,悬挂着铁架台上,钢球静止于A点,光电门固定在A的正下方。在钢球底部竖直地粘住一片宽带为d的遮光条。将钢球拉至不同位置由静止释放,遮光条经过光电门的挡光时间t时由计时器测出,取 作为钢球经过A点时的速度。记录钢球每次下落的高度h和计时器示数t,计算并比较钢球在释放点和A点之间的势能变化大小ΔEp与动能变化大小ΔEk , 就能验证机械能是否守恒。

(1)ΔEp=mgh计算钢球重力势能变化的大小,式中钢球下落高度h应测量释放时的钢球球心到______之间的竖直距离.
A.钢球在A点时的顶端
B.钢球在A点时的球心
C.钢球子A点时的底端
(2)用ΔEk= 计算钢球动能变化的大小,用刻度尺测量遮光条宽度,示数如题11-2图所示,其读数为cm.某次测量中,计时器的示数为0.0100 s,则钢球的速度为v=m/s.

(3)下表为该同学的实验结果:

他发现表中的ΔEp与ΔEk之间存在差异,认为这是由于空气阻力造成的.你是否同意他的观点?请说明理由.
(4)请你提出一条减小上述差异的改进建议.

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【题目】如图a所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x的关系如图b所示(g=10m/s2),则正确的结论是( )

A.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态
B.弹簧的劲度系数为5N/cm
C.物体的质量为2.5kg
D.物体的加速度大小为5m/s2

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【题目】C.[选修3-5]
(1)贝克勒尔在120年前首先发现了天然放射现象,如今原子核的放射性在众多领域中有着广泛应用.下列属于放射性衰变的是______.
A.
B.
C.
D.
(2)已知光速为c,普朗克常数为h,则频率为ν的光子的动量为.用该频率的光垂直照射平面镜,光被镜面全部垂直反射回去,则光子在反射前后动量改变量的大小为.
(3)几种金属的溢出功W0见下表:

金属

W0(×10-19J)

7.26

5.12

3.66

3.60

3.41

由一束可见光照射上述金属的表面,请通过计算说明哪些能发生光电效应.已知该可见光的波长的范围为4.0×10-7~7.6×10-6 m,普朗克常数h=6.63×10-34J·s.

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【题目】如图,光滑圆轨道固定在竖直面内,一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动。已知小球在最低点时对轨道的压力大小为N1 , 在高点时对轨道的压力大小为N2.重力加速度大小为g,则N1–N2的值为( )

A.3mg
B.4mg
C.5mg
D.6mg

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【题目】如图所示电路,将两个相同的电流计分别改装成电流表A1(0~3 A)和电流表A2(0~0.6 A),把这两个电流表并联接入电路中测量电流.则下列说法中正确的是( )

A.A1表的内阻大于A2表的内阻
B.A1的指针还没有满偏时,A2的指针已经满偏
C.A1的读数为1 A时,A2的读数为0.6 A
D.A1的读数为1 A时,干路中的电流为1.2 A

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【题目】如图甲所示,一质量为M的组构成木板静止于光滑水平面上,其上放置一质量为m的小滑块,木板受到方向水平大小可变的拉力F作用时,其加速度a与水平拉力F的关系如图所示.取重力加速度g=10m/s2 , 则( )

A.滑块与木板间动摩擦因数为0.1
B.木板质量M=4kg,滑块质量m=2kg
C.当F=9N时,滑块加速度为3m/s2
D.当F=3N时,滑块与木板间的摩擦力2N

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【题目】半径为R,内径很小的光滑半圆管竖直放置,质量为m的小球A以一定初速度进入管内,通过最高点C时的速度大小为v,求:

(1)A求进入半圆管最低点时的速度v0的大小;
(2)小球落地点距半圆管最低点的水平距离.

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