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9.如图所示电路中,R1=R2=R3=2Ω,R4=1Ω,若A、B两端的电压为10V,则通过电阻R1、R2、R3、R4的电流分别为5A、2.5A、2.5A、5A.

分析 由图可知,R2与R3并联后再与R4串联,再与R1并联.R2与R3并联后电阻为1Ω,再与R4串联后三个电阻和为2Ω,根据串并联电路的特点即可求出通过四个电阻的电流.

解答 解:根据电路图可知,${R}_{2}^{\;}$与${R}_{3}^{\;}$并联后与${R}_{4}^{\;}$串联再与${R}_{1}^{\;}$并
${R}_{2}^{\;}$和${R}_{3}^{\;}$并联电阻:${R}_{23}^{\;}=\frac{2×2}{2+2}=1Ω$
${R}_{2}^{\;}、{R}_{3}^{\;}、{R}_{4}^{\;}$总电阻:${R}_{234}^{\;}={R}_{23}^{\;}+{R}_{4}^{\;}=2Ω$
${R}_{1}^{\;}、{R}_{2}^{\;}、{R}_{3}^{\;}、{R}_{4}^{\;}$总电阻:${R}_{1234}^{\;}=\frac{2×2}{2+2}=1Ω$
总电流$I=\frac{U}{{R}_{1234}^{\;}}=\frac{10}{1}A=10A$
因为${R}_{234}^{\;}={R}_{1}^{\;}$,所以通过${R}_{1}^{\;}$的电流5A
通过${R}_{4}^{\;}$的电流5A
通过${R}_{2}^{\;}、{R}_{3}^{\;}$的总电流5A,${R}_{2}^{\;}={R}_{3}^{\;}$,通过${R}_{2}^{\;}、{R}_{3}^{\;}$的电流均为2.5A
故答案为:5,2.5,2.5,5

点评 本题考查了串并联电路的特点和欧姆定律的应用,关键是理清电路的结构.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,轻质弹簧的两端均在5N的拉力作用下,弹簧伸长了10cm(在弹性限度内).下列说法正确的是(  )
A.此时弹簧所受的合力为零B.此时弹簧的弹力为10 N
C.该弹簧的劲度系数为50N/mD.该弹簧的劲度系数为100 N/m

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.现代社会汽车大量增加,发生交通事故的一个重要原因是遇到意外情况时车不能立即停止.司机从看到情况到肌肉动作操纵制动需要一段时间,这段时间叫反应时间,在这段时间内汽车要前进一距离,叫反应距离.从操纵制动器刹车,到车停下来,汽车又要前进一段距离,这段距离叫制动距离.以上两段距离之和即为刹车距离.
表一:司机甲反应时间为0.63s
速度(km/h)反应距离(m)制动距离(m)刹车距离(m)
407815
5091322
60112031
80153449
100195473
表二:司机甲反应时间为0.72s
速度(km/h)反应距离(m)制动距离(m)刹车距离(m)
408816
50101323
60122032
80163450
100205474
表三:司机甲反应时间为0.63s在晴天路面上行驶
速度(km/h)反应距离(m)制动距离(m)刹车距离(m)
407815
5091322
60112031
80153449
100195473
表四:司机甲反应时间为0.63s在雨天路面上行驶
速度(km/h)反应距离(m)制动距离(m)刹车距离(m)
4071118
5091726
60112536
80154459
100196988
通过比较以上四个表回答下列问题:
(1)试问刹车距离与哪些因素有关?
(2)为了交通安全,请你对司机写几条与以上四表有关的标语.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.用“伏安法”测定电源的电动势和内阻,所给器材如图甲所示,已知电源的内阻很小.
(1)请完成正确的电路图连线.
(2)实验的系统误差主要是由电压表内阻引起的;电动势测量值小于真实值 (填“大于”“等于”或“小于”);内阻测量值小于真实值 (填“大于”“等于”或“小于”)
(3)若该电源电动势测量值为E,内阻测量值为r.用该电源、满偏电流为Ig的灵敏电流计和滑动变阻器组装了简易欧姆表,电路如图乙所示.进行欧姆调零后,当红、黑表笔之间接被测电阻Rx时,指针偏转角度为满偏的$\frac{3}{4}$,则被测电阻Rx=$\frac{E}{3{I}_{g}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,AB段光滑水平,BC段位光滑圆弧,对应的圆心角θ=37°,半径r=2.5m,CD段平直倾斜且粗糙,各段轨道均平滑链接,倾斜轨道所在区域有场强大小为E=2×105N/C、方向垂直于斜轨向下的匀强电场.质量m=5×10-2kg、电荷量q=+1×10-6C的小球(视为质点)被弹簧枪发射后,沿水平轨道向左滑行,在C点以速度v0=4m/s冲上斜轨.以小物体通过C点时为计时起点,0.1s以后,场强大小不变,方向反向.已知斜轨与小物体之间的动摩擦因素为μ=0.5.设小物体的电荷量保持不变,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求弹簧枪对小物体做的功;
(2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,球CP的长.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图所示,长度为l的轻绳上端固定在O点,下端系一质量为m,带电量为+q的小球,整个装置处于水平向右,场强大小为$\frac{3mg}{4q}$的匀强电场中
(1)求小球在电场中受到的电场力大小F
(2)当小球处于图中A位置时,保持静止状态,若剪断细绳,求剪断瞬间小球的加速度大小a
(3)现把小球置于图中B位置处,使OB沿水平方向,细绳处于拉直状态小球从B位置无初速释放.不计小球受到的空气阻力.求小球通过最低点时的速度大小v.

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1.在平直的公路上有正在同向行驶的甲、乙两车,甲车在后,乙车在前.某时刻两车相距71m,此后甲车的运动规律为:位移x=10t+t2,乙车的运动规律为:速度v=10-2t,试求甲车经过多长时间追上乙车.

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18.建筑工程中的“打桩”是利用重锤的冲击克服泥土对桩柱的阻力,使桩柱插入泥土到达预定深度的过程.如图甲所示,设打桩机重锤的质量为m,桩柱的质量为M.打桩过程可简化如下:开始时,桩柱下端在地表面没有进入泥土,提升重锤到距离桩柱上端h高度后使其自由落下,重锤撞击桩柱上端,经极短时间的撞击使两者以共同的速度一起向下移动一段距离后停止.然后再次提升重锤,重复打桩过程,逐渐把桩柱打到预定深度.设桩柱向下移动的过程中泥土对桩柱的阻力f的大小与桩柱打入泥土中的深度x成正比,其函数表达式f=kx(k为大于0的已知常量),f-x图象如图乙所示.已知重力加速度大小为g.
(1)求重锤与桩柱第一次碰撞过程中损失的机械能;
(2)在解决一些实际问题时,有时为了简化问题,需要忽略一些数值相对较小的量,这对最终的计算结果并没有太大的影响.如在(1)问中,我们忽略了重锤所受重力,可用竖直方向动量守恒定律处理问题.同样,在分析桩柱进入泥土的过程中,有时也可以忽略重锤和桩柱所受的重力.请你说明在重锤撞击桩柱效果相同的条件下,由于忽略重锤和桩柱所受的重力带来计算结果的差异,对重锤撞击桩柱后一起进入泥土中的深度的计算结果差异的影响.
(3)如果不计桩柱下移过程重锤和桩柱所受重力的影响,设每次提升重锤距桩帽的高度均为h,求经过三次撞击后铁桩被打入泥土的深度.

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19.如图所示,质子(${\;}_{1}^{1}$H)和α粒子(${\;}_{2}^{4}$He),以相同的初动能垂直射入偏转电场(粒子不计重力),则这两个粒子射出电场时的侧位移y之比为多少?

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