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10.某研究性学习小组利用如图甲所示电路测量电池组的电动势E和内阻r.根据实验数据绘出如图乙所示的$\frac{1}{I}$-R图线,其中R为电阻箱读数,I为电流表读数,由此可以得到E=3V,r=0.9Ω.

分析 根据闭合电路欧姆定律I=$\frac{E}{R+r}$,进行数学变形,得到R与$\frac{1}{I}$的关系式,根据数学知识研究R-$\frac{1}{I}$图象的斜率和截距的意义,求解电源的电动势和内阻.

解答 解:根据闭合电路欧姆定律I=$\frac{E}{R+r}$,
解得:$\frac{1}{I}$=$\frac{R}{E}$+$\frac{r}{E}$,
由数学知识得知,$\frac{1}{I}$-R图象的斜率等于$\frac{1}{E}$,纵轴截距的绝对值等于$\frac{r}{E}$,
则由图得到,电源的电动势为E=$\frac{8-(-0.9)}{3}$=3.0V,
内阻r=0.9Ω
故答案为:(1)3(2)0.9

点评 物理图象关键要根据物理规律得到解析式,运用数学知识分析图象的物理意义.本题采用的是转换法,本来I-R是非线性关系,转换成R-$\frac{1}{I}$是线性关系,图象直观,一目了然.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.小球从空中自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某一高度,其速度-时间图象如图所示,则由图可知(  )
A.小球下落的最大速度为5m/s
B.小球第一次反弹初速度的大小为5m/s
C.小球能弹起的最大高度0.45m
D.小球能弹起的最大高度1.25m

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图甲所示,两根质量均为0.1kg完全相同的导体棒a、b,用绝缘轻杆相连置于由金属导轨PQ、MN架设的斜面上.已知斜面倾角θ为53°,a、b导体棒的间距是PQ、MN导轨的间距的一半,导轨间分界线OO′以下有方向垂直斜面向上的匀强磁场.当a、b导体棒沿导轨下滑时,其下滑速度v与时间的关系图象如图乙所示.若a、b导体棒接入电路的电阻均为1Ω,其他电阻不计,取g=10m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,

试求:(1)PQ、MN导轨的间距d;
(2)a、b导体棒与导轨间的动摩擦因数;
(3)匀强磁场的磁感应强度B的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.两颗人造卫星的质量之比为m1:m2=1:2,轨道半径之比为R1:R2=3:1,求
(1)两颗人造卫星的线速度之比;
(2)两颗人造卫星的角速度之比;
(3)两颗人造卫星周期之比;
(4)两颗人造卫星的向心力之比.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,矩形线圈abcd在磁感应强度B=2T的匀强磁场中绕轴OO′以角速度ω=10π rad/s匀角速转动,线圈共10匝,线圈总电阻r=5Ω,ab=0.3m,bc=0.6m,负载电阻R=45Ω.求:
(1)写出从图示位置开始计时线圈中感应电动势的瞬时值表达式;
(2)感应电流的有效值;
(3)从图示位置开始计时0.05s内平均感应电流的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图甲所示,匀强磁场方向垂直纸面向里,磁场宽度为3L,正方形金属框边长为L,每边电阻均为$\frac{R}{4}$,金属框以速度υ的匀速直线穿过磁场区,其平面始终保持与磁感线方向垂直,当金属框cd边到达磁场左边缘时,匀强磁场磁感应强度大小按如图乙所示的规律变化.

(1)求金属框进入磁场阶段,通过回路的电荷量;
(2)在图丙i-t坐标平面上画出金属框穿过磁场区的过程中,金属框内感应电流i随时间t的变化图线(取逆时针方向为电流正方向);
(3)求金属框穿过磁场区的过程中cd边克服安培力做的功W.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.钟表的时针、分钟和秒针的针尖都在做圆周运动,它们的角速度的比是720:60:1,如果三针的长度的比是2:3:3.那么,三针尖的线速度的比是1:18:1080,向心加速度的比是1:216:777600.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,Q点固定一带正电的点电荷,一个电子在库仑力作用下做以Q为焦点的椭圆运动.M、P、N为椭圆上的三点,P点是轨道上离Q最近的点.电子在从M经P到达N点的过程中,下列说法中不正确的是(  )
A.速率先增大后减小
B.加速度先减小后增大
C.电势能先减小后增大
D.在Q所产生的电场中,P点的电势高于 M点

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.为了探究半导体热敏电阻的阻值RT与热力学温度T的关系,某同学设计了如图1所示的电路.图中RT是热敏电阻,R1是电阻箱,R2、R3是已知的不相等定值电阻,R是滑动变阻器,V是零刻度在中央的电压表,S是开关,E是电池.

(1)在图2中将实物图按电路原理图连线;
(2)闭合开关S,调节电阻箱R1,使电压表的示数为零,记下此时R1的阻值和热敏电阻的温度T.则在温度T时,热敏电阻的阻值RT=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{3}}$.

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