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5.在如图所示的电路装置中,已知小灯泡的电阻R1=15Ω,线圈直流电阻R2=10Ω,电池组的电动势E=4.0V,内阻r=2.0Ω.问:
(1)电键S闭合,电流达到稳定后,灯泡两端的电压多大?通过灯泡和线圈的电流分别多大?
(2)在切断电源的瞬间,通过灯泡的电流方向怎样?为什么?

分析 (1)电键S闭合,电流达到稳定后,线圈的自感消失,相对于电阻,与灯泡并联.先求出并联电阻值,然后又闭合电路的欧姆定律即可解答;
(2)迅速断开开关S时,灯泡中原来的电流突然消失,线圈中电流逐渐减小,且要与灯泡组成回路.

解答 解:(1)电键S闭合,电流达到稳定后,线圈的自感消失,相对于电阻,此时外电阻:${R}_{并}=\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}=\frac{15×10}{15+10}Ω=6$Ω
电路中的电流:$I=\frac{E}{{R}_{并}+r}=\frac{4.0}{6+2.0}A=0.5$A
路端电压:U=I•R=0.5×6V=3.0V
通过灯泡的电流:${I}_{D}=\frac{U}{{R}_{1}}=\frac{3.0}{15}A=0.2$A
通过线圈的电流:${I}_{L}=\frac{U}{{R}_{2}}=\frac{3.0}{10}=0.3$A
(2)迅速断开开关S时,线圈与灯泡组成回路,灯泡中原来的电流突然消失,线圈中电流逐渐减小,所以通过灯泡的电流方向与原电流的方向相反,是从上向下.
答:(1)电键S闭合,电流达到稳定后,灯泡两端的电压是3.0V,通过灯泡和线圈的电流分别0.2A和0.3A;
(2)在切断电源的瞬间,通过灯泡的电流方向从上向下,由于线圈与灯泡组成回路,灯泡中原来的电流突然消失,线圈中电流逐渐减小,所以通过灯泡的电流方向与原电流的方向相反.

点评 自感现象是特殊的电磁感应现象,法拉第电磁感应定律和楞次定律同样适用.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图示的电路中,电源电动势为E,内阻为R,L1和L2为相同的灯泡,每个灯泡(阻值不变)的电阻和定值电阻相同,阻值均为R,电压表为理想电表,K为单刀双掷开关,当开关由1位置打到2位置时,下列说法正确的是(  )
A.电压表读数将变小B.L1亮度不变,L2将变亮
C.L1将变亮,L2将变暗D.电源的发热功率将变大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.某同学欲采用下列器材研究一个额定电压为2.5V的小灯泡的伏安特性曲线.
A.直流电源(3V,内阻不计);            B.开关、导线等
C.电流表(0~3A,内阻约0.03Ω);       D.电流表(0~0.6A,内阻约0.13Ω);
E.电压表(0~3V,内阻约3kΩ);         F.电压表(0~15V,内阻约15kΩ);
G.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流2A);   H.滑动变阻器(0~1000Ω,额定电流0.5A)

①为减小测量误差,电压表应选用E,滑动变阻器应选用G.(选填代号)
②该同学选择安培表外接,且要求小灯泡两端电压变化范围尽量大些.请在图1虚线框中画出正确的实验电路图.
④某同学连接电路的实物图如图2所示,请指出他电路接线中的错误:1.电流表采用了内接法;2.滑动变阻器连接错误,测量电路被短路,没有采用分压接法.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.甲、乙、丙和丁是以时间为横轴的匀变速直线运动的图象,下面说法可能正确的是(  )
A.图甲是加速度-时间图象B.图乙是加速度-时间图象
C.图丙是位移-时间图象D.图丁是速度-时间图象

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,在一个大氢气球下面连接着一根足够长的轻绳,一质量m1=45kg的人抓着绳子上端,此时人和气球刚好处于静止,人(可以把人看成质点)离地面的高度h=3m,已知氢气球的总质量m2=15kg,如果这个人开始沿绳向下滑,那么,能使他滑到地面的绳长至少是(  )
A.3mB.9mC.12mD.15m

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5.在探究小车速度随时间变化的规律的实验中,用接在50Hz交流电源上的打点计时器,得到以下一段纸带如下图,A、B、C、D分别为每隔5个点取的计数点,则

(1)打点计时器的打点周期为0.02s,相邻两计数点之间的时间间隔为T=0.1s
(2)若测得AB=5.90cm;BC=6.79cm;CD=8.04cm;则vB=0.635m/s.

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12.如图1所示,A、B为水平放置的平行金属板,板间距离为d(d远小于板的长和宽).在两板的中心各有小孔O和O′,O和O′处在同一竖直线上.在两板之间有一个带负电的、质量为m的质点P.已知A、B间所加电压为U0时,质点P所受的电场力恰好与重力平衡.$T=\sqrt{\frac{12d}{g}}$现在A、B 间加上如图2所示随时间t作周期性变化的电压U,已知周期(g为重力加速度).在第一个周期内的某一时刻t0,在A、B 间的中点处由静止释放质点P,一段时间后质点P从金属板的小孔飞出.试求:

(1)质点P所带的电量q和某一时刻t0释放时的加速度a.
(2)t0在什么范围内,可使质点在飞出小孔之前运动的时间最短.
(3)t0在哪一时刻,可使质点P从小孔飞出时的速度达到最大;并求出最大动能.

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9.为测量小木块与水平桌面之间的动摩擦因数,某实验小组进行了以下实验操作:
a.将一端固定在木板P上的轻弹簧置于水平桌面上,固定木板P,在桌面上标记弹簧自由端位置O,将小木块接触弹簧自由端(不栓接)并使其缓慢移至A位置,如图1所示.
b.将小木块从静止开始释放,小木块运动至B位置静止.
c.将弹簧移至桌边,使弹簧自由端位置O与桌边缘对齐,如图2所示.固定木板P,使小木块接触弹簧自由端(不栓接)并使其缓慢移至C位置,使OC=OA.将小木块从静止开始释放,小木块落至水平地面D处,O′为O点在水平地面的竖直投影点.若已经测得OB距离为L,OO'间竖直高度为h.小木块可看作质点,不计空气阻力.
(1)为得到小木块与水平桌面的动摩擦因数,还需要测量的物理量是:O与D的水平距离x
(2)写出小木块与桌面间的动摩擦因数的表达式μ=$\frac{{x}^{2}}{4Lh}$.

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10.如图所示,已知电源电动势E=6V,内电阻r=2Ω,定值电阻R1=1Ω,滑动变阻器R2的最大值R2max=10Ω,求:
(1)R2为多少时,电阻R1消耗电功率的最大值
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(3)R2为多少时电源输出电功率最大,最大值是多少.

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