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14.如图所示,是某同学通过实验测出的闭合电路的路端电压U与电流I之间的关系图,根据此图可知电源的电动势为3V,内阻为100Ω.

分析 闭合电路的U-I图象的纵截距表示电源的电动势,斜率绝对值等于电源的内阻,由数学知识求解.

解答 解:根据闭合电路欧姆定律得:U=E-Ir,可知,I=0时,U=E,由图知,电源的电动势 E=3V
电源的内阻 r=|$\frac{△U}{△I}$|=$\frac{3}{30×1{0}^{-3}}$Ω=100Ω
故答案为:3,100.

点评 根据U-I图象能正确读出电源的电动势、短路电流和电源的内阻,关键要知道U-I图象的纵截距表示电源的电动势,斜率绝对值等于电源的内阻.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.完全相同的十三个扁长木块紧挨着放在水平地面上,如图所示,每个木块的质量m=0.40kg,长度L=0.5m,它们与地面间的动摩擦因数为μ1=0.10,原来所有木块处于静止状态,左方第一个木块的左端上方放一质量为M=1.0kg的小铅块,它与木块间的动摩擦因数为μ2=0.20.物体所受最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,现突然给铅块一向右的初速度v0=5m/s,使其开始在木块上滑行.(重力加速度g=10m/s2,设铅块的长度与木块长度L相比可以忽略.)
(1)铅块在第几块木块上运动时,能带动它右面的木块一起运动?
(2)判断小铅块最终是否滑上第13块木块上?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图,竖直圆形轨道的半径为R,特技表演者开着摩托车(总质量为m)从水平轨道以速度v0开上圆形轨道,恰好能通过最高点;考虑轨道的摩擦力,重力加速度为g,则从最低点到最高点(  )
A.摩托车从失重状态转变为超重状态
B.圆形轨道对摩托车的摩擦力是恒力
C.摩托车克服摩擦力做功为$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{5}{2}$mgR
D.在最低点,摩托车的初速度v0=$\sqrt{5gR}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,质量为3m的木板静止放在光滑的水平面上,木板左端固定着一根轻弹簧,质量为m的木块(可视为质点)从木板右端以未知速度v0开始沿木板向左滑行,最终回到木板右端刚好未从木板上滑出,若在小木块压缩弹簧过程中,弹簧具有最大弹性势能为Ep,小木块与木板间动摩擦因数的大小保持不变,求:

(1)木块的未知速度v0
(2)以木块与木板为系统,上述过程中系统损失的机械能.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.对亚里士多德“物体越重下落得越快”的观点提出质疑,并对落体运动进行系统研究的科学家是(  )
A.牛顿B.爱因斯坦C.胡克D.伽利略

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.下列情境中的速度,表示平均速度的是(  )
A.由于堵车,汽车从甲地到乙地的车速仅为5 km/h
B.列车加速过程中某时刻的速度可达250km/h
C.百米赛跑的运动员以9.5 m/s的速度冲过终点线
D.返回地面的太空舱以8 m/s的速度落入太平洋中

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,两物体A、B的质量分别为M=30kg和m=20kg,用跨过定滑轮的轻绳相连,A物体静止在水平面上,若不计摩擦,A物体对绳的作用力F1、地面对A物体的作用力F2大小分別是(g=10m/s2)(  )
A.F1=200 N,F2=100 NB.F1=200 N,F2=300 N
C.F1=100 N,F2=200 ND.F1=500 N,F2=100 N

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.用折射率为$\frac{2}{{\sqrt{3}}}$的透明材料制成的圆柱形棒,圆柱的直径为4cm,长为40cm.一束光线射向圆柱棒一个底面的中心,折射入圆柱棒后再由棒的另一底面射出.该光线可能经历的全反射次数最多为(  )
A.4次B.5次C.6次D.7次

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.在做“用油膜法估测分子的大小”实验时,每104mL油酸酒精溶液中有纯油酸6mL.用注射器测得75滴油酸酒精溶液为1mL,1滴这样的溶液中含有纯油酸$8×1{0}_{\;}^{-6}$mL.将这1滴溶液滴入盛水的浅盘里,把玻璃板盖在浅盘上并描画出油酸膜的轮廓如图所示,正方形小方格的边长为1cm,由此估算出油酸分子的直径为$7×1{0}_{\;}^{-10}$m.(结果保留一位有效数字)

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