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17.有四個阻值為R的電阻全部使用,不同組合可以獲得不同阻值的等效電阻,下列阻值中可以獲得的阻值為(  )
A.4RB.2RC.RD.0.6R

分析 4個電阻組合,可以四個電阻并聯、四個電阻串聯、三個并聯后與一個串聯、三個串聯后與一個并聯、…,逐一分析即可.

解答 解:A、如果四個電阻串聯,則電阻為4R;四個電阻并聯,電阻為$\frac{R}{4}$;故A正確;
B、將四個電阻分為2組,一組為3個,另一組為1個,討論:
對于三個電阻的小組,可以串聯、并聯、2串后與第三個并、兩個并聯后與第三個串,電阻分別為3R、$\frac{1}{3}R$、$\frac{2}{3}R$、$\frac{3}{2}R$;
再與第4個電阻R不論是串聯還是并聯都無法得到2R,故B錯誤;
C、將四個電阻分為2組,一組為2個,另一組為2個,討論:
兩個電阻可能并聯或串聯,電阻分別為$\frac{1}{2}R$、2R;
當兩個2R并聯后得到的電阻為R,故C正確;
D、先將兩個電阻并聯的0.5R,再串上一個電阻,共計1.5R,再將該網絡與剩余的R并聯,得到總阻值為0.6R,故D正確;
故選:ACD.

點評 本題關鍵是采用組合法,得到各種可能的組合,利用電阻的串并聯知識進行分析,基礎題目.

練習冊系列答案
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8.如圖所示,兩足夠長的平行光滑金屬導軌MN、PQ相距為L,導軌平面與水平面的夾角為α.勻強磁場分布在整個導軌所在區域.磁感應強度為B、方向垂直于導軌平面向上,質量為m、長為L 的金屬桿垂直于MN.PQ放置在導軌上.且始終與導軌接觸良好.兩導軌的上端通過導線連接由定值電阻和電容器組成的電路,電容器的電容為C.現閉合開關S并將金屬桿從ab位置由靜止釋放,已知桿向下運動距離為x到達cd位置的過程中,通過桿的電荷量為q1,通過定值電阻的電荷量為q2,且已知桿在到達cd前已達到最大速度,不計導軌、金屬桿及導線的電阻,重力加速度為g.
(1)電容器上極板帶什么電?電荷量是多少?
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(3)小羽同學從資料上查閱到電容器的儲能公式為Ec=$\frac{1}{2}$CU2(U為電容器兩板間的電壓),若不計回路向外輻射的電磁能.求桿從ad到cd的過程中回路產生的總焦耳熱.(結果用m、g、B、L、C、α、x、q1、q2表示)

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5.如圖所示,一輕繩通過一個光滑的定滑輪,兩端分別各系一質量為mA和mB的物體,物體A放在地面上.開始時靜止.當B的質量發生變化時,物體A的加速度大小與物體B質量的定性關系為下圖中的(  )
A.B.C.D.

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12.如圖,質量m1=2kg、長為L=1m的小車停放在光滑水平面上,小車上表面距地面的高度為h=0.2m,小車的右端有一個質量m2=4kg的可視為質點的小物塊,物塊與小車間的動摩擦因數μ=0.1.在小車右端施加一水平恒力F,使二者由靜止開始運動,取重力加速度g=10m/s2
(1)若F=4N,求物塊與小車之間的摩擦力大小
(2)若F=10N,求:
①施力后經過多少時間物塊脫離小車.
②物塊落地的瞬間,與小車左端的水平距離.

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9.如圖所示,垂直紙面向外的V形有界勻強磁場磁感應強度大小為B,左邊界AC是一塊豎直放置的擋板,其上開有小孔Q,一束電荷量為+q,質量為m(不計重力)的帶電粒子,以不同的速率垂直擋板從小孔Q射入右側磁場中,CD為磁場右邊界,它與擋板的夾角θ=30°,小孔Q到板的下端C的距離為L,若速率最大的粒子恰好垂直CD邊射出,則(  )
A.恰好不從CD邊射出的粒子的速率v=$\frac{qBL}{m}$
B.粒子動能的最大值Ekm=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{L}^{2}}{2m}$
C.能夠從CD邊射出的粒子在磁場中運動的最長時間tm=$\frac{2πm}{3qB}$
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6.一輛汽車從原點O由靜止出發沿x軸做直線運動,為研究汽車的運動而記下它在各時刻的位移和速度,見下表:則汽車在第2s末的瞬時速度為3m/s;汽車在前3s內的加速度為1m/s2;汽車在第4s內的平均速度為3.5m/s
時刻t/s01234567
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