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精英家教網如圖所示,AB、CD為兩根平行并且均勻的相同電阻絲,直導線EF可以在AB、CD上滑行并保持與AB垂直,EF與AB、CD接觸良好,圖中電壓表為理想電壓表,當EF處于圖中位置時電壓表讀數為U1=8.0伏,已知將EF由圖中位置向左移動一段△L后電壓表讀數變為U2=6.0伏,則電路中電阻的變化量△R與變化前電路的總電阻R之比△R:R=
 
.若將EF由圖中位置向右移一段相同△L后,那么電壓表讀數U3=
 
伏.
分析:由電路圖可知,EF與AB、CD的右半部分串聯,電壓表測EF兩端的電壓,則由閉合電路的歐姆定律可求得電壓表示數與電動勢及電阻間的關系,聯立可求得電壓表的讀數.
解答:解:令ρ表示AB、CD上單位長度電阻絲的電阻,當EF處于圖中位置時,設EB、FD兩段電阻絲的長度皆為l.由于電壓表是理想電壓表,故電壓表的讀數就是EF兩端的電壓.由分壓關系得,
ER
r+R+2ρl
=U1

當EF由圖示位置向左移動一段距離△L,EB、FD兩段電阻絲的總電阻為2ρ(l+△L).
由分壓關系得
ER
r+R+2ρ(l+△l)
=U2

△R=ρ
l+△l
S
,R=ρ
l
S

由以上四式解得:△R:R=1:3
當EF由圖示位置向右移動一段距離△L,EB、FD兩段電阻絲的總電阻為2ρ(l-△L).由分壓關系得,
ER
r+R+2ρ(l-△l)
=U3

由①②③解得:電壓表讀數U3=12.0V.
故答案為:1:3;12.0
點評:本題因為未知量較多,故應由閉合電路的歐姆定律列出各種情況下的方程,聯立求解即可.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,AB和CD是足夠長的平行光滑導軌,其間距為L,導軌平面與水平面的夾角為θ.整個裝置處在磁感應強度為B,方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中,.AC端連有電阻值為R的電阻.若將一質量為M、電阻為r的金屬棒EF垂直于導軌在距BD端s處由靜止釋放,在棒EF滑至底端前會有加速和勻速兩個運動階段.今用大小為F,方向沿斜面向上的恒力把棒EF從BD位置由靜止推至距BD端s處,突然撤去恒力F,棒EF最后又回到BD端.(導軌的電阻不計)
(1)求棒EF下滑過程中的最大速度;
(2)求恒力F剛推棒EF時棒的加速度;
(3)棒EF自BD端出發又回到BD端的整個過程中,電阻R上有多少電能轉化成了內能?

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如圖所示,ab、cd是豎直面內兩根固定的光滑細桿,ab、cd兩端位于相切的兩個豎直圓周上,每根桿上都套著一個小滑環(圖中未畫出),兩個滑環分別從a、c處釋放(初速為0),用t1、t2依次表示滑環從a到b和從c到d所用的時間,則t1
等于
等于
t2.(填“大于、等于或小于”)

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,AB和CD為半徑為R=1m的1/4圓弧形光滑軌道,BC為一段長2m的水平軌道.質量為2kg的物體從軌道A端由靜止釋放,若物體與水平軌道BC間的動摩擦因數為0.1,試求:
(l)物體第1次沿CD弧形軌道可上升的最大高度.
(2)物體最終停下來的位置與B點的距離.
(3)如果物體的質量是4千克,則物體最終停下來的位置與B點的距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2012?自貢模擬)如圖所示,ab、cd為水平放置的足夠長的平行光滑導軌,導軌間距l為0.5m,導軌左端連接一個4Ω的電阻R,將一根質量為0.2kg的金屬棒ef垂直地放置導軌上,且與導軌接觸良好.金屬棒的電阻r大小為1Ω,導軌的電
阻不計.整個裝置放在磁感強度B=2T的勻強磁場中,磁場方向垂直于導軌平面向下,現對金屬棒施加一水平向右的拉力F使棒從靜止開始向右運動.當棒的速度達到v0=3m/s后保持拉力的功率恒為5W,從此時開始計時(即此時t=0),已知從計時開始直至金屬棒達到穩定速度的過程中電流通過電阻R做的功為6.72J.試解答以下問題:
(1)金屬棒達到的穩定速度V是多少?
(2)金屬棒從t=0開始直至達到穩定速度所需的時間是多少?
(3)試估算金屬棒從t=0開始,直至達到穩定速度的過程中通過電阻R的電荷量的最大值是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網如圖所示,ab、cd是固定在豎直平面內的足夠長的金屬框架,bc段接有一阻值為R的電阻,其余電阻不計,ef是一條不計電阻的金屬桿,桿兩端與ab和cd接觸良好且能無摩擦下滑(不計空氣阻力),下滑時ef始終處于水平位置,整個裝置處于方向垂直框面向里的勻強磁場中,ef從靜止下滑,經過一段時間后閉合開關S,則在閉合開關S后(  )
A、ef的加速度大小不可能大于gB、無論何時閉合開關S,ef最終勻速運動時速度都相同C、無論何時閉合開關S,ef最終勻速運動時電流的功率都相同D、ef勻速下滑時,減少的機械能大于電路消耗的電能

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