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【題目】如圖,電源電動勢E12V,內阻r,電阻R1=4Ω,R2=22Ω,滑動變阻器R的阻值0~30Ω。閉合電鍵S,當滑動變阻器的滑動觸頭Pa端向b端滑動時,理想電流表和理想電壓表示數變化量的大小分別用ΔI、ΔU表示。則______Ω;R1消耗的最小電功率為P_______W

【答案】5 1.78

【解析】

[1].根據閉合電路歐姆定律得

U=E-IR1+r

則由數學知識得知:

=R1+r=4+1=5Ω

[2].當變阻器與電阻R2并聯的電阻最大時,外電路電阻最大,總電流最小,R1消耗的電功率最小,此時有:

RaP=RPb+R2

RaP+RPb=30Ω,R2=22Ω,

解得:

RaP=26Ω,RPb=4Ω

則外電路總電阻為:

R=RaP+R1=13Ω+4Ω=17Ω

電路中總電流為:

R1消耗的最小電功率為:

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,電阻不計、相距L的兩條足夠長的平行金屬導軌傾斜放置,與水平面的夾角θ,整個空間存在垂直于導軌平面的勻強磁場,磁感應強度為B,導軌上固定有質量為m,電阻為R的兩根相同的導體棒,導體棒MN上方軌道粗糙下方光滑,將兩根導體棒同時釋放后,觀察到導體棒MN下滑而EF始終保持靜止,當MN下滑的距離為S時,速度恰好達到最大值Vm,則下列敘述正確的是( )

A. 導體棒MN的最大速度Vm=

B. 此時導體棒EF與軌道之間的靜摩擦力為

C. 當導體棒MN從靜止開始下滑S的過程中,通過其橫截面的電荷量為

D. 當導體棒MN從靜止開始下滑S的過程中,導體棒MN中產生的熱量為

【答案】AC

【解析】A、導體棒MN速度最大時做勻速直線運動,由平衡條件得: ,解得,A正確;

B、在EF下滑的過程中,穿過回路的磁通量增大,根據楞次定律判斷知,EF受到沿導軌向下的安培力,根據平衡條件得:導體棒EF所受的靜摩擦力B錯誤;

C、當導體棒MN從靜止開始下滑S的過程中,通過其橫截面的電荷量為,故C正確;

D、根據能量守恒得:導體棒MN中產生的熱量為,故D錯誤;

故選AC。

型】選題
束】
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【題目】如圖所示的電路可用來研究電磁感應現象及判定感應電流的方向.

(1)在圖中用實線代替導線把它們連成實驗電路___________

(2)將線圈A插入線圈B中,合上開關S,能使線圈B中感應電流的磁場方向與線圈A中原磁場方向相反的實驗操作是_______

A.插入鐵芯F B.拔出線圈A

C.使變阻器阻值R變小 D.斷開開關S

(3)某同學第一次將滑動變阻器的觸頭P從變阻器的左端快速滑到右端,第二次將滑動變阻器的觸頭P從變阻器的左端慢慢滑到右端,發(fā)現電流計的指針擺動的幅度大小不同,第一次比第二次的幅度______(填寫),原因是線圈中的______(填寫磁通量磁通量的變化磁通量變化率)第一次比第二次的大.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在研究微型電動機的性能時,應用如圖所示的實驗電路.當調節(jié)滑動變阻器R并控制電動機停止轉動時,電流表和電壓表的示數分別為0.50 A2.0 V.重新調節(jié)R并使電動機恢復正常運轉,此時電流表和電壓表的示數分別為2.0 A24.0 V.則這臺電動機正常運轉時輸出功率和熱功率分別為

A.32 W 1 WB.48 W 16 WC.32 W 16 WD.48 W 1 W

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】我校高二學生吳偉同學,學習完速度選擇器后,設計了一款新式速度選擇器, 如圖所示,OO為圓柱筒的軸線,磁感應強度大小為B的勻強磁場的磁感線平行于軸線方向,在圓筒壁上有許多小孔,許多比荷為的正粒子以不同速度、入射角在垂直于軸線的平面內射入小孔,且均從與OO軸線對稱的小孔中射出,入射角為30°的正粒子的速度大小為6 km/s,則入射角為37°的粒子速度大小為

A.1 km/sB.3.75 km/sC.5 km/sD.7.2 km/s

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一列簡諧橫波沿x軸傳播,周期為T,t0時的波形如圖。此時平衡位置處于x3 m處的質點正在向上運動,若a、b兩質點平衡位置的坐標分別為xa2.5 mxb5.5 m,則

A.a質點處在波峰時,b質點在波谷

B.a質點速度最大時,b質點速度為0

C.t0時,ab兩質點加速度大小相同,方向相反

D.t時,b質點正在向y軸正方向運動

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,某一新型發(fā)電裝置的發(fā)電管是橫截面為矩形的水平管道,管道的長為L、寬度為d、高為h,上下兩面是絕緣板,前后兩側面M、N是電阻可忽略的導體板,兩導體板與開關S和定值電阻R相連.整個管道置于磁感應強度大小為B,方向沿z軸正方向的勻強磁場中.管道內始終充滿電阻率為ρ的導電液體(有大量的正、負離子),且開關閉合前后,液體在管道進、出口兩端壓強差的作用下,均以恒定速率v0沿x軸正向流動,液體所受的摩擦阻力不變.

1)求開關閉合前,MN兩板間的電勢差大小U0;

2)求開關閉合前后,管道兩端壓強差的變化Δp;

3)調整矩形管道的寬和高,但保持其它量和矩形管道的橫截面S=dh不變,求電阻R可獲得的最大功率Pm及相應的寬高比d/h的值.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示平行板電容器AB兩板上加上如圖所示的交變電壓,開始B板的電勢比A板低,這時兩板中間原來的靜止的電子在電場力作用下開始運動,設電子在運動中不與極板發(fā)生碰撞,則下述說法正確的是(不計電子重力)

A.電子先向A板運動,然后向B板運動,再返回A板做周期性來回運動

B.電子一直向A板運動

C.電子一直向B板運動

D.電子先向B板運動,然后向A板運動,再返回B板做來回周期性運動

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,光滑水平臺面MN上放兩個相同小物塊A,B,右端N處與水平傳送帶理想連接,傳送帶水平部分長度L=17m,沿逆時針方向以恒定速度v0=4m/s勻速轉動。物塊A、B(大小均不計,視為質點)與傳送帶間的動摩擦因數均為μ=0.2,物塊A,B質量均為m=1kg。開始時A,B靜止,A,B間壓縮一輕質短彈簧。現解除鎖定,彈簧彈開A,B,彈開后B滑上傳送帶,A掉落到地面上的Q點,已知水平臺面高h=0.8m,Q點與水平臺面左端的距離S=3.2m,g10m/s2。求:

1)物塊A脫離彈簧時速度的大小及開始時刻彈簧儲存的彈性勢能;

2)物塊B在水平傳送帶上運動的時間。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,半徑為l的金屬圓環(huán)水平放置,圓心處及圓環(huán)邊緣通過導線分別與兩條平行的傾斜金屬軌道相連,圓環(huán)區(qū)域內分布著磁感應強度為B,方向豎直向下的勻強磁場,圓環(huán)上放置一金屬棒a,一端在圓心處,另一端恰好在圓環(huán)上,可繞圓心轉動,傾斜軌道部分處于垂直軌道平面向下的勻強磁場中,磁感應強度大小也為B,金屬棒b放置在傾斜平行導軌上,其長度與導軌間距均為2l,當棒a繞圓心以角速度順時針(俯視)勻速旋轉時,棒b保持靜止,已知棒b與軌道間的動摩擦因數為μ=0.5,可認為最大靜摩擦力等于滑動摩擦力;棒b的質量為m,棒a、b的電阻分別為R、2R,其余電阻不計,斜面傾角為θ=37°sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度為g,求:

(1)金屬棒b兩端的電壓;

(2)為保持b棒始終靜止,棒a旋轉的角速度大小的范圍;

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