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【题目】如图所示电路中,电阻R1=R2=3.0 Ω,R3=6.0 Ω,S扳至1时,电流表的示数为

1.0 A,S扳至2时,电流表的示数为1.5 A,求电源的电动势和内阻(电流表的内阻不计)。

【答案】6.0 V 1.0 Ω

【解析】

试题19.解析:运用闭合电路的欧姆定律进行电路计算时,首先要对外电路的结构进行分析,并据此求出外电路的总电阻。S扳至1时,电阻R1和R3并联后与R2串联,外电路的总电阻为:

R+R2 Ω+3.0 Ω=5.0 Ω。

电流表测出电路中的总电流I1=1.0 A,根据闭合电路欧姆定律有:E=I1(R+r)=1.0 A×(5.0 Ω+r)①

S扳至2时,电阻R1和R2串联后与R3并联,外电路的总电阻为:

R外′= Ω=3.0 Ω

电流表测出电路中的总电流I2=1.5 A,根据闭合电路欧姆定律有:E=I2(R外′+r)=1.5 A×(3.0 Ω+r)②

由①②两式解得电源的电动势和内阻分别为

E=6.0 V,r=1.0 Ω。

练习册系列答案
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A.当圆盘的角速度为rad/s,圆盘对物块A的摩擦力最小

B.当圆盘的角速度为rad/s,圆盘对物块B的摩擦力的大小等于弹簧弹力的大小

C.当圆盘的角速度为5rad/s,物块B受到的合力大小为10N

D.物块AB刚要滑动时,圆盘的角速度为rad/s

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A.带电微粒的动能一定减小

B.带电微粒运动轨迹一定是直线

C.带电微粒的电势能一定增加

D.带电微粒一定是做匀变速运动

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【题目】如图所示,图甲AB是对电子加速极板,UAB=U,电子从A极板从静止开始,沿垂直于极板方向运动,电子飞出B极板小孔后,从MN极板中间进入图乙偏转电场,UMN=U0;图丙是乙图中MN两极板间电压随时间变化的图像,电压变化周期为T。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子所受重力。

1)求电子飞出B板小孔时的速度大小;

2)若电子从t=0时刻进入MN板间,在半个周期内恰好能从极板的上边缘飞出,求电子飞出时速度大小;

3)若电子在t=0时刻进入MN板间,能从右边水平飞出,求MN极板的最小长度;

4)若电子能从MN两极板中央沿虚线水平飞出,求电子从那一时刻进入板间,两极板间距至少为多大?

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【题目】足球比赛中,经常使用“边路突破,下底传中”的战术,即攻方队员带球沿边线前进,到底线附近进行传中.某足球场长90m、宽60m.攻方前锋在中线处将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做初速度为l2m/s的匀减速直线运动,加速度大小为2m/s2.试求:

(1)足球从开始做匀减速运动后4s时的速度大小;

(2)足球从开始做匀减速运动后8s时的位移大小;

(3)足球开始做匀减速直线运动的同时,该前锋队员沿边线向前追赶足球.他的启动过程可以视为初速度为0,加速度为2m/s2的匀加速直线运动,他能达到的最大速度为8m/s.该前锋队员至少经过多长时间能追上足球?

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【题目】如图所示,左侧接有定值电阻R的光滑导轨处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,导轨间距为d。一质量为m、阻值为r的金属棒在水平拉力F作用下由静止开始运动,速度与位移始终满足,棒与导轨接触良好,则在金属棒移动的过程中

A. 通过R的电量与成正比

B. 金属棒的动量对时间的变化率增大

C. 拉力的冲量为

D. 电阻R上产生的焦耳热为

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【题目】如图所示,在质量为M的物体内有光滑的圆形轨道,有一质量为m的小球在竖直平面内沿圆轨道做圆周运动,AC两点分别是道的轨道的最高点和最低点,BD两点与圆心O在同一水平面上。在小球运动过程中,物体M静止于地面,则关于物体M对地面的压力N和地面对物体M的摩擦力方向,下列正确的说法是( )

A. 小球运动到A点时,N>Mg,摩擦力方向向左

B. 小球运动到B点时,N=Mg,摩擦力方向向右

C. 小球运动到C点时,N=(M+m)g,地面对M无摩擦

D. 小球运动到D点时,N=(M+m)g,摩擦力方向向右

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(i)某光源发出的细光线沿OA方向从O点射入半球形透明玻璃体并在幕布上形成二亮斑。现保持光线的传播方向不变让光源缓慢下移,当射入点位于O点正下方时,幕布上的亮斑突然消失,求该透明玻璃半球体折射率;

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A. 带负电

B. c点受力最大

C. b点的电势能大于在c点的电势能

D. a点到b点的动能变化大于有b点到c点的动能变化

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