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8.电源的电动势为4.5V,外电阻为4Ω,路端电压为4V,求这时电路的电流是多少?电源的内阻是多少?

分析 由欧姆定律求出电路中电流,再由闭合电路欧姆定律求电源的内阻.

解答 解:电路中电流 I=$\frac{U}{R}$=$\frac{4}{4}$A=1A
由闭合电路欧姆定律得:E=I(R+r)
得 r=0.5Ω
答:电路的电流是1A,电源的内阻是0.5Ω.

点评 本题的关键要掌握电路的基本规律:闭合电路欧姆定律、部分电路欧姆定律,并能正确应用.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.关于超重和失重,下列说法中正确的是(  )
A.超重就是物体重力增大了
B.失重就是物体受的重力减小了
C.完全失重就是完全不受重力作用
D.无论超重、失重或完全重力,物体所受重力不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某人站在距水面15m高的桥上竖直上抛一小球,经15s落入水中,(空气阻力不计,g=10m/s2)求
(1)人抛球的初速度;
(2)最高点距离抛出点的高度;
(3)这段时间内速度的变化量.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.袋鼠前肢短小,后肢长且强健有力,适于跳跃,是跳得最高最远的哺乳动物,如图所示.某次,袋鼠在平整的草原上跳出8m远、2m高,跳跃时不计空气阻力、袋鼠视为质点.设袋鼠离开水平地面时的速度方向与水平地面夹角θ,则tanθ等于(  )
A.$\frac{1}{4}$B.$\frac{1}{2}$C.1D.2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.倾角θ=30°的斜面固定,重为G的物体恰好可以沿斜面匀速下滑,现对物体施一拉力(图中未画出),使物体沿斜面匀速上滑,则该拉力的最小值为(  )
A.$\frac{1}{2}G$B.$\frac{{\sqrt{3}}}{3}G$C.$\frac{{\sqrt{3}}}{2}G$D.G

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.我们把斜向上作用在紧贴竖直静止的物体上的力F分解为如图所示的F1、F2两个分力,则(  )
A.F1就是物体对墙的正压力
B.F1和墙对物体的弹力是作用力反作用力
C.F2和物体的重力是一对平衡力
D.墙对物体的静摩擦力可能竖直向上

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.在探究加速度与力、质量的关系实验中,由于存在摩擦力的影响,使实验有较大的误差.有人设计了如下实验:
如图(1)所示,质量为m的滑块A放在气垫导轨B上,C为位移传感器,它能将滑块A到传感器C的距离数据实时传送到计算机上,经计算机处理后在屏幕上显示滑块A的位移-时间(x-t)图象和速率-时间(v-t)图象.整个装置置于高度可调节的斜面上,斜面的长度为l、高度为h.

(1)本实验中摩擦力对滑块A的影响不明显,可忽略(选填“明显,不可忽略”或“不明显,可忽略”).
(2)本实验中滑块A的合外力表达式为F=mgsinθ.实验中可以通过改变h来验证质量一定时,加速度与力成正比的关系.
(3)本实验还可以采取这样的方案(如图甲、乙所示),此实验使小盘和砝码牵引小车,使小车做初速度为零的匀加速直线运动.
①此实验中可以不测量加速度的具体值,原因是a正比于S,故只须研究S之间的比例关系即可表明a之间的关系.
②通过改变盘内砝码质量,就可以改变小车所受的合力.
③在探究加速度a与质量m的关系时,应以a,$\frac{1}{m}$分别为纵坐标、横坐标画出图象,这样就能直观地看出a与m的关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.2013年6月20日上午十点,“神舟七号”航天员王亚平在太空授课过程中,解释太空测质量的原理时应用了牛顿第二定律,某同学受到启发,想利用“探究加速度与物体受力和质量的关系”实验装置测量小车质量.如图1所示为实验装置图,小车通过纸带与电火花打点计时器相连.

(1)下列说法正确的是BC
A.平衡摩擦力时,应将砝码盘及盘内砝码通过定滑轮拴在小车上
B.牵引小车的细绳应跟长木板保持平行
C.平衡摩擦力后,长木板不能移动
D.小车释放前应靠近打点计时器,且应先释放小车再接通电源
(2)图2为实验中打出的一条纸带的一部分,已知打点计时器接在频率为50Hz的交流电源两端,则由纸带测量数据可得此次实验中小车运动的加速度的测量值a=3.2m/s2.(结果保留两位有效数字)
(3)若实验时,该同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他测量得到的a-F图象如图3所示,可能是图中的丙(选填“甲”“乙”或“丙”),设图中直线的斜率均为k,根据牛顿第二定律可知,小车的质量为$\frac{1}{k}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.a、b两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的速度图象如图所示,下列说法正确的是(  )
A.a、b加速时,物体a的加速度大于物体b的加速度
B.60 s时,物体a在物体b的前方
C.20 s时,a、b两物体相距最远
D.40 s时,a、b两物体速度相等,相距200 m

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