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1.如圖所示,電源電動勢為E=6V,內電阻為r=1Ω,滑動變阻器電阻的阻值范圍0-10Ω,當滑動變阻器電阻R=2Ω時,當 K閉合后,
求:(1)電路中的電流為多大?
(2)電路中路端電壓為多少?
(3)電源的輸出功率為多少?
(4)電源的總功率為多少?

分析 根據閉合電路歐姆定律列式求解電流;根據U=IR求解路端電壓;根據P=UI求解電源的輸出功率;根據P=EI求解求解電源的總功率.

解答 解:(1)根據閉合電路歐姆定律,電流:I=$\frac{E}{R+r}=\frac{6}{2+1}=2A$;
(2)電路中路端電壓:U=IR=2×2V=4V;
(3)電源的輸出功率為:P=UI=4V×2A=8W;
(4)電源的總功率為:P=EI=6V×2A=12W;
答:(1)電路中的電流為2A;
(2)電路中路端電壓為4V;
(3)電源的輸出功率為8W;
(4)電源的總功率為12W.

點評 本題關鍵是結合閉合電路歐姆定律列式求解電流,會根據歐姆定律求解內電壓與外電壓,知道電路中的能量轉化情況,基礎題目.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.一質量為m的小球沿傾角為θ的足夠長的光滑斜面由靜止開始滾下,途中依次經過A、B、C三點,已知AB=BC=ρ,由A到B和B到C經歷的時間分別為t1=4s,t2=2s,則下列說法正確的是(  )
A.小球的加速度大小為$\frac{ρ}{3}$
B.小球經過B點重力的瞬時功率為$\frac{5mgρ}{12}$
C.A點與出發點的距離為$\frac{ρ}{24}$
D.小球由靜止到C點過程中重力的平均功率為$\frac{7mgρsinθ}{12}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.一質量為m、電阻為r的金屬桿ab,以一定的初速度v0從一光滑平行金屬導軌底端向上滑行,導軌平面與水平面成30°角,兩導軌上端用一電阻R相連,如圖所示,磁場垂直斜面向上,導軌的電阻不計,金屬桿向上滑行到某一高度之后又返回到底端時的速度大小為v,則(  )
A.向上滑行的時間大于向下滑行的時間
B.在向上滑行時電阻R上產生的熱量小于向下滑行時電阻R上產生的熱量
C.向上滑行時與向下滑行時通過電阻R的電荷量相等
D.金屬桿從開始上滑至返回出發點,電阻R上產生的熱量為$\frac{1}{2}$m(v02-v2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.關于放射性元素,下列說法正確的是(  )
A.利用放射性同位素可作為示蹤原子
B.利用放射性同位素放出的α射線可以進行金屬探傷
C.放射性元素發生一次β衰變,質子數減少1
D.放射性元素的半衰期隨環境溫度的升高而縮短

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

16.一列火車從車站由靜止開出做勻加速直線運動時,值班員站在第一節車廂前端的旁邊,第一節車廂經過他歷時3s,整個列車經過他歷時12s,設各節車廂等長,車廂連接處的長度不計,求:
(1)這列火車共有多少節車廂?
(2)最后七節車廂經過他身旁歷時多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.如圖所示,某人靜躺在椅子上,椅子的靠背與水平面之間有固定傾斜角θ.若此人所受重力為G,則椅子各部分對他的作用力的合力大小為(  )
A.GB.Gsin θC.Gcos θD.Gtan θ

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

13.在勻強磁場中,一矩形金屬線框繞與磁感線垂直的轉動軸勻速轉動,如圖甲所示.產生的交變電動勢隨時間變化的規律如圖乙所示.則下列說法正確的是(  )
A.t=0.01s時穿過線框的磁通量最大
B.該交變電動勢的有效值為11$\sqrt{2}$V
C.該交變電動勢的瞬時值表達式為e=22$\sqrt{2}$sinV
D.電動勢瞬時值為22V時,線圈平面與中性面的夾角為45°

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

10.如圖所示,光滑導軌與水平面成α角,導軌寬L,勻強磁場磁感應強度為B,金屬桿長也為L,質量為m,水平放在導軌上.當回路總電流為I1時,金屬桿正好能靜止.求:
(1)B至少多大?這時B的方向如何?
(2)若保持B的大小不變而將B的方向改為豎直向上,應把回路總電流I2調到多大才能使金屬桿保持靜止?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

11.如圖所示,帶電小球A和B放在傾角為30°的光滑絕緣斜面上,質量均為m,所帶電荷量分別為+q和-q,沿斜面向上的恒力F作用于A球,可使A、B保持間距r不變沿斜面向上加速運動,已知重力加速度為g,靜電力常量k,求:
(1)加速度a的大小;
(2)F的大小.

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