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8.如图所示,R1=10欧,R2=20欧,R3=30欧,电源电压恒定不变,若开关S1闭合,S2断开时,电流表的读数是0.3A,求
(1)电源电压多大?
(2)当S1和S2都断开时,电流表的读数多大?
(3)当S1、S2都闭合时,电流表的读数是多大?

分析 首先分析开关S1闭合,S2断开时电路的连接情况为R2一个电阻单独接入电路,可以用IR计算电源电压;
然后分析当S1和S2都断开时电路连接情况为R1R2的串联电路,A的示数可用电源电压除以串联总电阻求得;
最后分析当S1和S2都闭合时为R2R3的并联电路,A为R2的支路电流,电源电压除以R2就可求得

解答 解:(1)开关S1闭合,S2断开时R2接入电路:U=I2R2=0.3A×20Ω=6V;
(2)当S1和S2都断开时,R1R2串联接入电路:I1═$\frac{U}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{6}{10+20}$=0.2A;
(3)当S1和S2都闭合时,R2R3并联接入电路:I3=$\frac{6}{\frac{20×30}{20+30}}$═0.5A
答:(1)电源电压6V;
(2)当S1和S2都断开时,电流表的读数0.2A;
(3)当S1和S2都闭合时,电流表的读数是0.5A.

点评 电路中开关的断开与闭合就可以改变电路的不同连接,要分析电路的连接要擅于画等效电路.

练习册系列答案
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18.一辆质量为100t的机车,从停车场出发经225m匀加速直线运动后速度达到54km/h.此时,司机关闭发动机,让机车进站.机车又沿直线匀减速行驶了125m才停在站上,设机车所受的阻力保持不变,求:
(1)机车加速和减速阶段的加速度大小a1和a2
(2)机车加速阶段的时间t1
(3)摩擦力的大小Ff和机车关闭发动机前所受的恒定的牵引力的大小F.
(4)在机车行驶的过程中存在这样的一段路程,牵引力所做的功恰好等于克服摩擦力所做的功的一半,求这个路程的最大值.(本小问的计算结果保留三位有效数字)

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19.用打点计时器测量做匀加速直线运动的物体的加速度,电源频率f=50Hz.如图甲所示,在实验获得的纸带上,选出零点,每隔4个点取1个计数点,沿各计数点垂直纸带将纸带剪断;将剪得的几段纸带并排贴在坐标中,各段紧靠但不重叠;最后将纸条上端中心连起来,得到v-t图象如图乙所示.

(1)各段纸带对应的时间间隔T=0.1s;
(2)第1段纸带与纵轴v的交点表示第1段纸带的平均速度(或第1段纸带中间时刻的速度);
(3)由图乙可知物体的加速度大小为1.60m/s2(保留三位有效数字);
(4)打下计数点“0”时,物体的速度为0.500m/s(保留三位有效数字).

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16.从高处以初速v0=10m/s将一个质量为m的小球竖直向上抛出,测得落地时速度大小为vt=20m/s.取g=10m/s2,则小球在空中运动的时间3S,小球刚抛出时离地高度为15 m.

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A.图示位置时线圈中的电流最大
B.穿过线圈的磁通量的最大值为0.1$\sqrt{2}$Wb
C.在任意1s时间内,线圈中电流的方向改变10次
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13.可见光光子的能量在1.61eV~3.10eV范围内.如图所示,氢原子从第4能级跃迁到低能级的过程中,根据氢原子能级图可判断(  )
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B.从第4能级跃迁到第3能级放出的光子,比从第4能级直接跃迁到第1能级放出的光子波长更长
C.从第4能级跃迁到第3能级放出的光子,比从第4能级直接跃迁到第2能级放出的光子频率更高
D.氢原子从第4能级跃迁到第3能级时,原子要吸收一定频率的光子,原子的能量增加

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,质量均为m的两个小球用长为l的轻质细线连接套在竖直固定的光滑圆环上.已知圆环半径为l,重力加速度为g,则小球平衡时细线受到的拉力大小为(  )
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17.如图所示,质量为m的物体,放在一固定斜面上,当斜面倾角为30°时,恰能沿斜面匀速下滑,对物体施加一大小为F的水平向右的恒力,物体可沿斜面匀速向上滑行.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当斜面倾角增大并超过某一临界角θ0时,不论水平恒力F多大,都不能使物体沿斜面向上滑行,试求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数;
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14.如图所示,从倾角为θ的斜面上某点先后将同一小球以不同的初速度水平抛出,小球均落在斜面上.当抛出的速度为v1时,小球到达斜面时速度方向与斜面的夹角为α1;当抛出速度为2v1时,小球到达斜面时速度方向与斜面的夹角为α2,则(  )
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