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1.某电路如图所示,已知电池组的总内阻r=1Ω,外电路电阻R=5Ω,理想电压表的示数U=3.0V,求通过电池组的电流I以及电池组的总电动势E.

分析 由已知条件,由欧姆定律求出通过电池组的电流I,再由闭合电路欧姆定律,求出电池的总电动势.

解答 解:据题得:通过电池组的电流为:
I=$\frac{U}{R}$=$\frac{3.0}{5}$A=0.6A;
电池组的总电动势为:
E=U+Ir=3.0+0.6×1=3.6V
答:通过电池组的电流I是0.6A,电池组的总电动势E是3.6V.

点评 解决本题的关键要理解电流与电压、电阻的关系,掌握求电动势的常用规律:闭合电路欧姆定律.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,让闭合线圈abcd从高h处下落后,进入匀强磁场,从dc边开始进入磁场,到 ab边刚进入磁场的这一段时间内,在下列几种表示线圈运动的v-t图象中不可能的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.一个物体做匀变速直线运动,速度从v增加到3v时经过的位移是S,则它的速度从3v增加到5v时所发生的位移是(  )
A.SB.2SC.3SD.4 S

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.在光滑水平桌面上放一刻度模糊的弹簧测力计,两位同学各用200N的水平力拉弹簧的两端,测得弹簧伸长4cm,则弹簧测力计的读数F和弹簧的劲度系数k分别为(  )
A.F=200N,k=1.0×104 N/mB.F=400N,k=1.0×104 N/m
C.F=200N,k=5.0×103 N/mD.F=400N,k=5.0×103 N/m

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.在如图所示的电路中,灯泡L的电阻大于电源的内阻r,闭合电键S,将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,下列结论正确的是(  )
A.灯泡L变暗B.电源的输出功率变大
C.电容器C上的电荷量减少D.电流表读数变小,电压表读数变大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图是导轨式电磁炮实验装置示意图.两根平行长直金属导轨沿水平方向固定,其间安放金属滑块(即实验用弹丸),滑块可沿导轨无摩擦滑行,且始终与导轨保持良好接触.电源提供的强大恒定电流从一根导轨流入,经过滑块,再从另一导轨流回电源,滑块被导轨中的电流形成的磁场推动而发射.在发射过程中,该磁场在滑块所在位置始终可以简化为匀强磁场,方向垂直于纸面,其强度与电流的关系为B=kI,k=2.5×10-6 T/A.已知两导轨内侧间距l=3cm,滑块的质量m=30g,滑块从静止沿导轨滑行x=5m后获得的发射速度v=3×103m/s(此过程视为匀加速运动).求:
(1)发射过程中滑块的加速度;
(2)发射过程中电源提供的电流是多大?
(3)若电源输出的能量有9%转换为滑块的动能,则发射过程中电源的输出功率和输出电压各是多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.一质点绕半径为R的圆圈运动了二周,则其位移大小为0,路程是4πR.若质点运动了$\frac{3}{4}$周,则其位移大小为$\sqrt{2}$R,路程是$\frac{3}{2}$πR,此运动过程中最大位移是2R,最大路程是$\frac{3}{2}$πR.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.近日,奥地利维也纳理工大学的一个科学家团队成功在两个单光子之间建立起强大的相互作用,据科学家介绍:两个相互作用的光子同时到达时显示出与单个光子完全不同的行为,该项成果朝着轻拍校验量子通道或建立光学逻辑门发送信息迈出了重要一步.我们通过学习也了解了光子的初步知识,下列有关光的现象以及相关说法正确的是(  )
A.如果利用紫光照射某种金属可以发生光电效应,改用红光一定不能发生光电效应
B.大量光子产生的效果往往显示出波动性
C.当氢原子的电子吸收光子时会从较低的能量态跃迁到较高的能量态,吸收的光子的能量由频率条件决定.
D.一个处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时最多可以释放3种不同频率的光子
E.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子之间发生碰撞时,将一部分能量转移给电子,所以光子散射后波长变长.
A.如果利用紫光照射某种金属可以发生光电效应,改用红光一定不能发生光电效应
B.大量光子产生的效果往往显示出波动性
C.当氢原子的电子吸收光子时会从较低的能量态跃迁到较高的能量态,吸收的光子的能量由频率条件决定
D.一个处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时最多可以释放3种不同频率的光子
E.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子之间发生碰撞时,将一部分能量转移给电子,所以光子散射后波长变长.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图是温度报警器电路示意图,图中A、Y间为一种非门,RT的阻值随温度升高而迅速减小,下列对此电路的分析正确的是(  )
A.高温时(即环境温度高),A端电势低,Y端电势高,蜂鸣器会发出报警声
B.高温时(即环境温度高),A端电势高,Y端电势低,蜂鸣器会发出报警声
C.温度较高而蜂鸣器不报警时,减小R1,A端电势升高,可使蜂鸣器发出报警声
D.温度较高而蜂鸣器不报警时,减小R1,A端电势降低,可使蜂鸣器发出报警声

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