题目内容
4.如图所示的电阻分布,①ab两点间的电阻Rab=8Ω;
②如果流过4Ω电阻的电流为1A.则ab两点间的电压:Uab=72V.
分析 ①由右端向左端先串后并,依次用等效电阻来代替,则可求得总电阻;
②流过4Ω电阻的电流为1A,则C、D两点间的电压为12V,C、D两点间的总电流为3A,E、F两点间的电压为36V,E、F两点间的总电流为9A,再由欧姆定律求得电压Uab.
解答 解:①如图,由右向左,依次将各结点标出;则CD右侧为6Ω电阻与12Ω电阻并联,总电阻R1=$\frac{6×12}{6+12}$=4Ω;EF间为6Ω电阻与12Ω电阻并联,则总电阻R2=4Ω;
ab间电阻为:Rab=2+2+4=8Ω;
②流过4Ω电阻的电流为1A,则C、D两点间的电压:
UCD=1A×(2Ω+2Ω+4Ω+2Ω+2Ω)=12V,
C、D两点间的总电流:
ICD=1+$\frac{12}{6}$=3A,
E、F两点间的电压:
UEF=3A×(2Ω+2Ω+4Ω+2Ω+2Ω)=36V,
E、F两点间的总电流:
IEF═3+$\frac{36}{6}$=9A,
Uab=9A×8Ω=72V.
故答案为:①8Ω ②72V
点评 本题考查了学生对电阻串、并联特点的掌握和运用,分析电路图找出C、D两点间、E、F两点间、ab两点间的电阻是本题的关键.
练习册系列答案
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12.
如图所示,倾角为θ的斜面体C置于水平地面上,小物块B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体A相连接,连接B的一段细绳与斜面平行,已知A、B、C都处于静止状态,则( )
| A. | B所受的摩擦力方向一定沿斜面向下 | |
| B. | 地面对C可能无摩擦力 | |
| C. | 水平面对C的支持力与B、C的总重力大小相等 | |
| D. | 若在A上作用一水平向右的力F,使A缓慢运动一小段圆弧的过程中,B、C仍静止,则地面对C的支持力一定减小 |
13.
如图所示,质量分别为mA=1kg和mB=2kg的A、B两物块并排放在光滑水平面上,A受到向右推力FA=9-2t(N)作用,B受到向右拉力FB=2t(N)作用.从t=0开始计时,则( )
| A. | 当t=3s时,A、B开始分离 | |
| B. | 当t=4.5s时,A、B开始分离 | |
| C. | A、B分离之前整体做加速度相同的匀加速直线运动 | |
| D. | A、B分离之后A、B各做加速度不同的匀加速直线运动 |
16.据中国民航局近日发布的“十三五”规划,未来五年全国将有74个续建新建机场,其中就有湖北鄂东南地区的“鄂州黄冈”新建机场项目,设想将来某一天你驾驶飞机起降该机场,飞机在跑道上水平滑行阶段,由于机翼切割地磁场产生的磁感线,你会觉得飞机( )
| A. | 起飞时左侧机翼电势高,降落时右侧机翼电势高 | |
| B. | 起飞时右侧机翼电势高,降落时左侧机翼电势高 | |
| C. | 起飞、降落时都是左侧机翼电势高 | |
| D. | 起飞、降落时都是右侧机翼电势高 |
13.
如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,上端接有定值电阻R,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B,将质量为m的导体棒ab由静止释放,导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g,在导体棒运动到稳定的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 导体棒先做加速运动,然后做减速运动 | |
| B. | 导体棒中的电流方向为b→a | |
| C. | 导体棒运动的最大速度vm=$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
| D. | 电阻发热等于导体棒重力势能的减少量 |