题目内容
11.| A. | 1V | B. | 1.2V | C. | 2V | D. | 4V |
分析 当开关S闭合时,电阻R3与R2并联后与R1串联,当S断开时,R1与R3串联,电压表测量R1的电压.根据闭合电路欧姆定律对两种情况分别列式,联立即可求得电源的电动势E.
解答 解:当开关S闭合时,电阻R3与R2并联后与R1串联,外电路总电阻为:R=$\frac{1}{2}$R2+R1=1.5Ω
电路中干路电流为:I=$\frac{U}{{R}_{1}}$=$\frac{1}{1}$=1A
根据闭合电路欧姆定律得:E=I(R+r)=1.5+r…①
当K断开时,R1与R3串联,电路中干路电流为:I′=$\frac{U′}{{R}_{1}}$=$\frac{0.8}{1}$A=0.8A
根据闭合电路欧姆定律得:E=I′(R′+r)=0.8×(2+r)…②
联立①②解得:E=2V,r=0.5Ω.
故选:C
点评 对于闭合电路,根据两种情况由闭合电路欧姆定律列出方程组,是求解电源电动势和内电阻常用的方法和思路,要加强这方面的训练,做到熟练掌握.
练习册系列答案
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15.
如图(1)为学校操场上一质量不计的竖直滑竿,滑竿上端通过拉力传感器固定在水平横杆上,下端悬空.现有一质量为50kg 的学生(可视为质点)从上端由静止开始滑下,3s 末滑到竿底时速度恰好为零.以学生开始下滑时刻为计时起点,传感器显示的拉力随时间变化情况如图(2)所示,取g=10m/s2,则( )
| A. | 0~1s 内该学生的加速度值是6 m/s2 | |
| B. | 1s~3s 内传感器显示的拉力为550 N | |
| C. | 1s~3s 内该学生发生的位移是2 m | |
| D. | 滑杆约长度是6 m |
19.
三个质量相等的带电微粒(重力不计)以相同的水平速度沿两极板的中心线方向从O点射入,已知上极板带正电,下极板接地,三微粒的运动轨迹如图所示,其中微粒2恰好沿下极板边缘飞出电场,则( )
| A. | 三微粒在电场中的运动时间有t3>t2>t1 | |
| B. | 三微粒所带电荷量有q1>q2=q3 | |
| C. | 三微粒所受电场力有F1=F2>F3 | |
| D. | 飞出电场时微粒2的动能大于微粒3的动能 |
16.关于速度和加速度,下列说法正确的是( )
| A. | 平均加速度能反应某一时刻物体速度变化的快慢 | |
| B. | 速度均匀变化,加速度也均匀变化 | |
| C. | 速度增大,加速度也一定增大 | |
| D. | 加速度不变,速度可能减小 |
20.一物体同时受到同一平面内三个力的作用,有可能使物体处于平衡状态的是( )
| A. | 5N、7N、8N | B. | 5N、2N、3N | C. | 1N、5N、10N | D. | 1N、10N、10N |
1.
如图所示,在水平面上,质量为2kg的物块A拴在一个被水平拉伸的弹簧一端,弹簧的另一端固定在小车上,小车静止不动,弹簧对物块的弹力大小为3N时,物块处于静止状态,若小车以加速度a=2m/s2沿水平地面向右加速运动时( )
| A. | 物块A相对小车仍静止 | B. | 物块A受到的摩擦力将减小 | ||
| C. | 物块A受到的摩擦力大小不变 | D. | 物块A受到的弹簧弹力将增大 |