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在如图所示的电路中,R1=14.0Ω,R2=9Ω,当开关S扳到位置1时,电流表的示数为I1=0.20A;当开关S扳到位置2时,电流表的示数为I2=0.30A;求电源的电动势和内电阻.


考点:

闭合电路的欧姆定律.

专题:

恒定电流专题.

分析:

分两次运用闭合电路欧姆定律列式,然后联立方程组求解即可.

解答:

解:设电源的电动势和内阻分别为E和r,当开关分别处于1、2两个位置时,根据闭合电路的欧姆定律可以列出方程:

E=I1R1+I1r          ①

E=I2R2+I2r          ②

消去E,可以解出电源的内阻

把r值代入第一个方程中,可得电源的电动势E=3.0V

答:电源的电动势为3.0V,内阻为1.0Ω.

点评:

本题关键对整个电路分两次运用闭合电路欧姆定律列式,然后联立方程组求解,本题提供的方法是实验中测量电源的电动势和内阻的基本方法!

 

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A.

V示数变小,A示数变大,R1消耗的电功率变小

 

B.

V示数变大,A示数变大,R1消耗的电功率大

 

C.

V示数变小,A示数变小,R1消耗的电功率变小

 

D.

V示数变大,A示数变小,R1消耗的电功率变大

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示为滑动变阻器的示意图,下列说法中正确的是(  )

 

A.

a和b串联接入电路时,P向右移动电流增大

 

B.

b和c串联接入电路时,P向右移动电流减小

 

C.

b和d串联接入电路时,P向右移动电流增大

 

D.

a和c串联接入电路时,P向右移动电流增大

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科目:高中物理 来源: 题型:


教学研究小组利用图甲所示电路,进行电源电动势和内阻的测量.若根据某次实验记录数据画出的U﹣I图象如图乙所示,下列关于这个图象的说法中正确的是(  )

 

A.

纵轴截距表示待测电源的电动势,即E=3 V

 

B.

横轴截距表示短路电流,即I=0.6 A

 

C.

根据r=,计算出待测电源内阻为5Ω

 

D.

根据r=||计算出待测电源内阻为6Ω

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汽车以恒定的功率在平直公路上行驶9所受到的摩擦阻力恒等于车重的0。1倍9汽车能达

到的最大速度为。则当汽车速度为时/汽车的加速度为〔重力加速度为名)

A.0.1g    B.0.2g'   C。0.3g D。0.4g

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光盘驱动器读取数据的某种方式可简化为以下模式,在读取内环 数据时,以恒定角速度方式读取,而在读取外环数据时,以恒定线 速度的方式读取。设内环内边缘半径为&,内环外边缘半径为 尽,外环外边缘半径为I。4、8、0分别为各边缘线上的点。则读 取内环上4点时点的向心加速度大小和读取外环上〔点时。 点的向:!:、加速度大小之比为

           

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题为了测量储罐中不导电液体的高度,将与储罐外壳绝缘的两块平行金属板构成的电容器C置于储罐中,电容器可通过开关S与线圈L或电源相连,如图所示.当开关从a拨到b时,由L与C构成的回路中产生的周期T=2π的振荡电流.当罐中液面上升时(  )

 

A.

电容器的电容减小

B.

电容器的电容增大

 

C.

LC回路的振荡频率减小

D.

LC回路的振荡频率增大

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探究小组利用传感器研究小球在摆动过程中的机械能守恒规律,实验装置如图所示。在悬点处装有拉力传感器,可记录小球在摆动过程中各时刻的拉力值。小球半径、摆线的质量和摆动过

程中摆线长度的变化可忽略不计。实验过程如下:

(1)测量小球质量m.摆线长L;

(2)将小球拉离平衡位置某一高度h处无初速度释放,在传感器采集的数据中提取

最大值为F,小球摆到最低点时的动能表达式为     (用.上面给定物理量的符号表示);

(3)改变高度h,重复上述过程,获取多组摆动高度h与对应过程的拉力最大值F

的数据,在F-h坐标系中描点连线:

 (4)通过描点连线,发现h与F成线性关系,如图所示,可证明小球摆动过程中机械能守恒。

(5)根据F-h图线中数据,可知小球质量m=_        kg,摆线长L=      m(计算结果保留两位有效数字,重力加速度g=l0m/s2.

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