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7.如图所示电路,电源电动势E=3V,内阻r=0.6Ω,R1=4Ω,R2=6Ω,求流过电源的电流,路端电压.

分析 先分析电路的结构,再根据闭合电路欧姆定律直接求解即可.

解答 解:根据闭合电路欧姆定律得电流为:
I=$\frac{E}{r+\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}}=\frac{3}{0.6+\frac{24}{10}}=1A$,
路端电压为:U=E-Ir=3-1×0.6=2.4V
答:流过电源的电流为1A,路端电压为2.4V.

点评 本题主要考查了闭合电路欧姆定律的直接应用,要求同学们能正确分析电路的结构,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.诺贝尔物理学奖获得者费恩曼曾说:“有某一个量,在自然界经历的多种多样的变化中它不变化.”这个物理量是指(  )
A.速度B.C.机械能D.能量

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18.汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上发生滑动,可以明显的看出滑动的痕迹,即常说的刹车线,由刹车线长短可以得知汽车刹车前的速度大小,因此刹车线的长度是分析交通事故的一个重要依据.某一特殊路段的最高限制速度为50km/h,有一辆汽车遇紧急情况刹车,若汽车刹车后以8m/s2的加速度运动,刹车线长16m,假如你是一位交警,请你通过计算求出汽车刹车前的速度v0,来判断卡车是否超速违章行驶?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,质量m=6kg的木块在F=10N的水平推力作用下沿倾角为37°的固定斜面匀速下滑.取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.求:
(1)木块与斜面间的弹力大小
(2)木块与斜面间的摩擦力大小.

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2.某同学利用如图1所示装置来验证机械能守恒定律,器材为:铁架台,约50cm的不可伸长的细线,带孔的小铁球,光电门和计时器(可以记录挡光的时间),量角器,刻度尺,游标卡尺.
实验前先查阅资料得到当地的重力加速度g,再将细线穿过小铁球,悬挂在铁架台的横杆上,在小球轨迹的最低点安装好光电门,依次测量摆线的长度l,摆球的直径d,测量摆角θ,从静止开始释放小球,摆球通过光电门时记录时间t.

(1)用50分度游标卡尺测量小球直径,刻度线如图2(中间若干刻度线未画出),则d=2.058cm.
(2)若$g(l+\frac{d}{2})(1-cosθ)=\frac{{d}^{2}}{2{t}^{2}}$等式在误差范围内成立,则验证了机械能守恒.(用题中物理量符号表示)
(3)除空气阻力以及量角器、刻度尺、游标卡尺测量产生的误差,再写出一个主要的误差绳子在摆动过程中长度发生变化.

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12.一质量为50kg的乘客,站在竖直上升的升降机地板上,他看到升降机内挂着重物的弹簧秤的示数为30N,已知所挂物体的质量为2kg,g=10m/s2,求:
(1)电梯上升的加速度;
(2)乘客对地板的压力大小.

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19.如图所示,用一根长为2l的细线跨过墙上的一个钉子O,将两个相同的重为G的篮球对称地挂在两侧,已知篮球的半径为R,求两球间的弹力FN

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.已知某星球的半径为R,且不考虑该星球的自转,万有引力常数G已知.求:
(1)若在该星球表面高h(h<<R)处自由释放一个小球(可视质点)小球经过t时间落地,则该星球的密度为多少?
(2)若某一卫星在离该星球表面H高度绕该星球做匀速圆周运动且运动的周期为T,则该星球的密度为多少?

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4.如图甲所示是某同学探宄加速度与力的关系的实验装置.他在气垫导轨上安装了一个光电门B,在滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连(力传感器可测得细线上的拉力大小),力传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放.

(1)该同学用50分度的游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=2.10mm
(2)下列不必要的一项实验要求是D
A.将气垫导轨调节水平
B.使A位置与光电门间的距离适当大些
C.使细线与气垫导轨平行
D.使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量
(3)实验时,将滑块从A位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t,测量出滑块在A位置时遮光条到光电门的距离x,则滑块的加速度a=$\frac{{d}^{2}}{2x{t}^{2}}$(用d、t、x表示)
(4)为探究滑块的加速度与力的关系,改变钩码质量.测出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的时间t,通过描点要作出它们的线性关系图象,处理数据时纵轴为F,横轴应为D
A.t    B.t2    C.$\frac{1}{t}$   D.$\frac{1}{{t}^{2}}$.

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