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11.如图所示,已知R1=R2=R3=1Ω,当开关S闭合后,电压表的读数为1V;当开关S断开后,电压表的读数为0.8V,则电池的电动势等于(  )
A.1VB.1.2VC.2VD.4V

分析 当开关S闭合时,电阻R3与R2并联后与R1串联,当S断开时,R1与R3串联,电压表测量R1的电压.根据闭合电路欧姆定律对两种情况分别列式,联立即可求得电源的电动势E.

解答 解:当开关S闭合时,电阻R3与R2并联后与R1串联,外电路总电阻为:R=$\frac{1}{2}$R2+R1=1.5Ω
电路中干路电流为:I=$\frac{U}{{R}_{1}}$=$\frac{1}{1}$=1A
根据闭合电路欧姆定律得:E=I(R+r)=1.5+r…①
当K断开时,R1与R3串联,电路中干路电流为:I′=$\frac{U′}{{R}_{1}}$=$\frac{0.8}{1}$A=0.8A
根据闭合电路欧姆定律得:E=I′(R′+r)=0.8×(2+r)…②
联立①②解得:E=2V,r=0.5Ω.
故选:C

点评 对于闭合电路,根据两种情况由闭合电路欧姆定律列出方程组,是求解电源电动势和内电阻常用的方法和思路,要加强这方面的训练,做到熟练掌握.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图(1)为学校操场上一质量不计的竖直滑竿,滑竿上端通过拉力传感器固定在水平横杆上,下端悬空.现有一质量为50kg 的学生(可视为质点)从上端由静止开始滑下,3s 末滑到竿底时速度恰好为零.以学生开始下滑时刻为计时起点,传感器显示的拉力随时间变化情况如图(2)所示,取g=10m/s2,则(  )
A.0~1s 内该学生的加速度值是6 m/s2
B.1s~3s 内传感器显示的拉力为550 N
C.1s~3s 内该学生发生的位移是2 m
D.滑杆约长度是6 m

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,质量M=8kg的小车放在光滑的水平面上,在小车左端加一水平推力F=8N,当小车向右运动的速度达到1.5m/s时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计,质量为m=2kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,(取g=10m/s2),求:
(1)小物块刚放上小车时,小物块及小车的加速度大小各为多大?
(2)要使物块不从小车上滑落.小车的长度L至少是多少?

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19.三个质量相等的带电微粒(重力不计)以相同的水平速度沿两极板的中心线方向从O点射入,已知上极板带正电,下极板接地,三微粒的运动轨迹如图所示,其中微粒2恰好沿下极板边缘飞出电场,则(  )
A.三微粒在电场中的运动时间有t3>t2>t1
B.三微粒所带电荷量有q1>q2=q3
C.三微粒所受电场力有F1=F2>F3
D.飞出电场时微粒2的动能大于微粒3的动能

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,传送带以v=1m/s的恒定速率顺时针转动,A、B为传送带的两端,一个质量为m=1kg的物体以v0=4m/s的初速度滑上传送带的A端,物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,传送带与水平面夹角为θ=37°,A、B间长L=4m,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)物体刚滑上A端时获得的加速度的大小和方向;
(2)物体沿传送带上升的最大距离;
(3)物体在传送带上面运动的总时间.

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16.关于速度和加速度,下列说法正确的是(  )
A.平均加速度能反应某一时刻物体速度变化的快慢
B.速度均匀变化,加速度也均匀变化
C.速度增大,加速度也一定增大
D.加速度不变,速度可能减小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.物体做自由落体运动,在其下落过程的最后一秒内位移为25m,g=19m/s2,求:
(1)物体下落的总高度;
(2)物体下落的总时间;
(3)物体着地时的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.一物体同时受到同一平面内三个力的作用,有可能使物体处于平衡状态的是(  )
A.5N、7N、8NB.5N、2N、3NC.1N、5N、10ND.1N、10N、10N

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1.如图所示,在水平面上,质量为2kg的物块A拴在一个被水平拉伸的弹簧一端,弹簧的另一端固定在小车上,小车静止不动,弹簧对物块的弹力大小为3N时,物块处于静止状态,若小车以加速度a=2m/s2沿水平地面向右加速运动时(  )
A.物块A相对小车仍静止B.物块A受到的摩擦力将减小
C.物块A受到的摩擦力大小不变D.物块A受到的弹簧弹力将增大

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