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12.如图所示电动势为2V的电源跟一个阻值R=9Ω的电阻接成闭合电路,测得电源两端电压为1.8V,则电源的内电阻为(  )
A.B.0.2ΩC.1.8ΩD.0.1Ω

分析 先以电阻R为研究对象,由部分电路欧姆定律求出电路中电流,然后求出电源内阻,

解答 解:电路中电流 I=$\frac{U}{R}$=$\frac{1.8}{9}$A=0.2A,
电源的内阻 r=$\frac{E-U}{I}$=$\frac{2-1.8}{0.2}$Ω=1Ω,
故选:A.

点评 在闭合电路中,电源电动势等于内电压与外电压之和,应用欧姆定公式即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机后先做自由落体运动,当下落一段高度后打开降落伞做匀减速运动,已知运动员能够承受的最大拉力是人体重力的2.5倍,他离开飞机时距地面的高度为h=207.5m,要使运动员安全到达地面,落地时的速度不超过v=5m/s,则:
(1)运动员打开降落伞后,做匀减速直线运动的加速度最大为多少?
(2)运动员离开飞机后,做自由落体运动的时间最长为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,电梯的顶部挂一个弹簧秤,秤下端挂了一个重物,电梯做匀速直线运动时,弹簧秤的示数为10N.某时刻电梯中的人观察到弹簧秤的示数为12N,关于电梯的运动,下列说法正确的是(g取10m/s2)(  )
A.电梯可能向上加速运动,加速度大小为2m/s2,物体处于超重状态
B.电梯可能向下加速运动,加速度大小为12m/s2,物体处于失重状态
C.电梯可能向上减速运动,加速度大小为2m/s2,物体处于超重状态
D.电梯可能向下减速运动,加速度大小为12m/s2,物体处于超重状态

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.欲划船渡过宽100m的河,船相对河岸的速度v1=5m/s,水流速度v2=3m/s,
(1)若小船在最短时间过河,船头应怎样放置,且渡河的最短时间是多少?
(2)若小船渡河位移最短,船头应怎样放置?且渡河的时间是多少?
(3)若水流速度变为6m/s,而船速不变,则渡河的最短位移是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.关于伽利略在物理方面的研究下列说法正确的是(  )
A.1687年发表著作--《自然哲学的数学原理》
B.1610年3月,伽利略的著作《时间简史》在威尼斯出版
C.1608年6月,伽利略做成了世界上第一个小天文望远镜
D.伽利略发现摆的等时性,钟就是根据他发现的这个规律制造出来的

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.三个质量相同,带相同正电荷的小球,从同一高度开始下落.其中甲直接落地,乙在下落过程中经过一个水平方向的匀强电场区,丙经过一个水平方向的匀强磁场区.如图所示,不计空气阻力,则落到同一水平地面上时,乙球的速度最大,丙球最后到达地面.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,空间某平面内有一条折线是磁场的分界线,在折线的两侧分布着方向相反、与平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小都为B.折线的顶角∠A=90°,P、Q是折线上的两点,AP=AQ=L.现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿PQ方向射出,不计微粒的重力.
(1)为使微粒从P点射出后,途经折线的顶点A而到达Q点,求初速度v应满足什么条件?
(2)求第(1)问中微粒从P点到达Q点所用的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若速度相同的一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图,则下列正确的是(  )
A.该束带电粒子带正电
B.该束带电粒子带负电
C.速度选择器的P1极板带正电
D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷$\frac{q}{m}$越小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.某同学利用电压表和电阻箱测定一种特殊电池的电动势,该同学利用如图所示的电路进行实验,图中R0为已知阻值的定值电阻.
①用该电路测电动势与内阻,测量值和真实值的关系:E> E,r>r(填“>”、“<”或“=”)
②改变电阻箱阻值,取得多组数据.
为了便于用图象法求解电动势与内阻,需要建立合适的坐标系,纵坐标表示$\frac{1}{U}$,横坐标表示$\frac{1}{R+{R}_{0}}$.

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