分析 由于电路较为复杂,故先将电路简化得出电路结构,先由S断开时的电表的示数利用闭合电路欧姆定律及功率公式可求得电源内阻;
当S闭合后,对电路简化可知,R3与R4并联后与R1串联,再与R2并联,电压表测干路电压,而电流表测量流过R2与R4的总电流;则由串并联电路的规律可求得总电阻;再由闭合电路欧姆定律电路中流过各电阻的电流.
解答 解:当S断开时电路如图1,并联部分电阻为:R并=$\frac{({R}_{2}+{R}_{3}){R}_{1}}{{R}_{2}+{R}_{3}+{R}_{1}}$=6Ω
总电阻R=R并+R4=12Ω;
由欧姆定律可得:
电流I=$\frac{U}{R}$=$\frac{12}{12}$A=1A;
由功率公式可知:E=$\frac{P}{I}$=$\frac{13}{1}$V=13V;
由闭合电路欧姆定律可知;
E=U+Ir
解得:r=1Ω;
S闭合时电路如图2
电路中R34的电阻为:R34=3Ω;
电路中总电阻 R′=$\frac{{R}_{1}{R}_{34}}{{R}_{1}+{R}_{34}}$=$\frac{30}{7}$Ω
则电压表示数为:UV=$\frac{R′}{R′+r}$E=10.5V
电路中流过R2的电流:I2=$\frac{{U}_{V}}{{R}_{2}}$=1.75A
流过R3的电流:I3=$\frac{1}{2}•$$\frac{{U}_{V}}{{R}_{1}+{R}_{34}}$=0.35A
IA=I2+I3=1.75+0.35=2.1A
故电压的示数为10.5V,电流表示数为2.1A
故答案为:10.5V,2.1A.
点评 对于复杂电路一般先进行电路的简化,明确电路的结构,然后再利用欧姆定律及串并联电路的特点求解即可.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 使用交流的设备所标的电压和电流都是最大值 | |
B. | 交流电流表和电压表测定的是有效值 | |
C. | 在相同时间内通过同一电阻,跟直流电有相同热效应的交变电流值是交流的有效值 | |
D. | 给定的交变电流值在没有特别说明的情况下都是指有效值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 | |
B. | 穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零 | |
C. | 穿过线圈的磁通量变化越大,感应电动势越大 | |
D. | 穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电流单位安 | B. | 电量的单位库 | ||
C. | 热力学温度单位开 | D. | 物质的量的单位摩 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 由银原子落在玻璃板G上的位置、圆筒C旋转的角速度、圆筒C的直径就可得出金属银的速度大小 | |
B. | 由银原子落在玻璃板G上的位置、圆筒C旋转的角速度、就可得出金属银的速度大小 | |
C. | 由银原子落在玻璃板G上的位置、圆筒C的直径就可得出金属银的速度大小 | |
D. | 图表示蔡特曼( Zartman)对史特恩( Stern)测定分子速度大小方法的改进 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该波的周期一定是4s | |
B. | 该波的波长可能为2m | |
C. | 该波从a传到b所用时间可能是7s | |
D. | t=2.5s时,a、b两质点的振动方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 下滑过程中的最大速度为4m/s | |
B. | 加速与减速过程的时间之比为1:2 | |
C. | 加速与减速过程中平均速度大小之比为1:1 | |
D. | 加速与减速过程的位移之比为1:4 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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