题目内容
19.分析 闭合开关S的瞬间,线圈中电流为零,相当于断开.线圈中的电流稳定后,线圈将R2短路.根据全电路欧姆定律列式求解.
解答 解:闭合开关S的瞬间,线圈中电流为零,相当于断开,则有
E=I1(R1+R2+r),代入得:E=0.2×(2.5+7.5+r) ①
线圈中的电流稳定后,线圈将R2短路,则有
E=I2(R1+r),代入得:E=0.4×(2.5+r) ②
解得E=3V,r=5Ω
答:电池的电动势和内阻分别为3V和5Ω.
点评 解决本题的关键要理解线圈的双重作用,电流变化是电源,电流稳定时是导线.
练习册系列答案
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9.
如图所示,甲、乙两个高度相同的固定斜面,倾角分别为α1和α2,且α1<α2.质量为m的物体(可视为质点)分别从这两个斜面的顶端由静止沿斜面滑到底端,物体与这两个斜面的动摩擦因数均为μ.关于物体两次下滑的全过程,下列说法中正确的是( )
| A. | 物体克服摩擦力所做的功相同 | |
| B. | 物体重力势能的变化量相同 | |
| C. | 合力所做的功相同 | |
| D. | 物体到达斜面底端时,重力的功率相同 |
7.
如图甲,A、B是某“点电荷”产生的电场中的一条电场线,若在某点释放一初速为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线从A运动到B,其速度随时间变化的规律如图乙则( )
| A. | 电场力FA<FB | B. | 电场强度EA=EB | ||
| C. | 该点电荷可能带负电 | D. | 该点电荷一定在B点的右侧 |
14.
如图所示,平行金属导轨与水平面间的倾角θ=37°,导轨电阻不计,导轨间距离为20cm,与阻值R=0.5Ω的定值电阻相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面向上,磁感应强度B=0.5T,一质量m=0.2kg,长L=20cm的导体棒,从ab位置以平行斜面的大小为v=10m/s的初速度向上运动,最远到达a′b′的位置,滑行距离s=2.0m.已知导体棒的电阻也为R=0.5Ω,与导轨之间的动摩擦因数μ=0.25,其中sin37°=0.6,cos37°=0.8,则在上滑过程中( )
| A. | 导体棒受到的最大安培力为2N | |
| B. | 导体棒克服摩擦力、安培力、重力做的总功为8J | |
| C. | 系统增加的内能为7.6J | |
| D. | 通过电阻R的电荷量为0.2C |
2.
在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r.将滑动变阻器的滑片P从图示位置向右滑动的过程中,关于各电表示数的变化,下列判断正确的是( )
| A. | 电压表V的示数变小 | B. | 电流表A2的示数变小 | ||
| C. | 电流表A1的示数变小 | D. | 电流表A的示数变大 |
19.关于磁感应强度,下列说法中正确的是( )
| A. | 磁感应强度只能反映磁场的强弱 | |
| B. | 磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量 | |
| C. | 磁感应强度的方向就是通电导线在磁场中所受作用力的方向 | |
| D. | 磁感应强度的方向就是放在该点的小磁针的 S 极静止时的指向 |
20.在真空中有一匀强电场,电场中有一质量m=0.01g,带电荷量q=-2×10-8C的尘埃沿水平方向向右做匀速直线运动,g=10m/s2,则( )
| A. | 场强的方向一定沿水平方向 | B. | 场强的方向一定竖直向下 | ||
| C. | 场强的方向一定竖直向上 | D. | 场强的大小一定为E=5×103N/C |