题目内容
15.分析 根据闭合电路欧姆定律即可求解电源的电动势E,电阻R产生的焦耳热根据Q=I2Rt求解.
解答 解:开关闭合后,根据闭合电路欧姆定律得:
电源的电动势 E=I(R+r)=0.30×(8.0+2.0)V=3.0V,
在t=10s时间内,电阻R产生的焦耳热 Q=I2Rt=0.302×8.0×10J=7.2J
故答案为:3.0,7.2.
点评 本题的关键是要掌握闭合电路欧姆定律定律和焦耳定律,知道定值电阻产生的热量可根据Q=I2Rt求解.
练习册系列答案
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5.
如图所示,蜡块置于装满水的玻璃管中,蜡块沿玻璃管上升的同时将玻璃管水平向右移动.若蜡块沿竖直方向的分速度大小v1=3m/s,沿水平方向的分速度大小v2=4m/s,则蜡块实际运动速度v的大小等于( )
| A. | 1m/s | B. | 3m/s | C. | 5m/s | D. | 7m/s |
6.
“卫星1”环地球飞行的高度为100km,所探测到的有关地球的数据将比环地飞行高度为200km的“卫星2”更加详实.若两颗卫星环地的运行均可视为匀速圆周运动,运行轨道如图所示.则( )
| A. | 卫星1的向心加速度较小 | |
| B. | 卫星1的动能较大 | |
| C. | 卫星1的周期较小 | |
| D. | 若卫星1是地球的同步卫星,则它的质量一定 |
3.在火箭加速上升和飞船环绕地球做匀速圆周运动时,它所处的状态分别是( )
| A. | 失重、失重 | B. | 失重、超重 | C. | 超重、超重 | D. | 超重、失重 |
10.
如图所示,门上有两个点a和b(可视为质点),若它们与门一起绕轴OO′转动,a、b两个点的角速度分别为ωa和ωb,线速度大小分别为va和vb,则( )
| A. | ωa=ωb,va<vb | B. | ωa=ωb,va>vb | C. | ωa<ωb,va=vb | D. | ωa>ωb,va=vb |
20.一电荷量为2q的负点电荷位于电场中的某点,受到的电场力为F,则该点的电场强度E为( )
| A. | $\frac{F}{q}$,方向与F相反 | B. | $\frac{F}{2q}$,方向与F相反 | C. | $\frac{F}{q}$,方向与F相同 | D. | $\frac{F}{2q}$,方向与F相同 |
7.下列说法中错误的是( )
| A. | 能量既不会创生也不会消失 | |
| B. | 石沉水底,石头的能量消失了 | |
| C. | 某种形式的能减少,一定存在其他形式的能增加 | |
| D. | 不需要任何外界的动力而持续对外做功的机器-----永动机是不可能制成的 |
4.下列情境中的研究对象可看作质点的是( )
| A. | 研究运动中的汽车车轮的转动快慢 | |
| B. | 研究蹦床运动员在空中做的转体运动 | |
| C. | 研究网球在空中飞行的轨迹 | |
| D. | 研究火车通过隧道的时间 |
9.
如图所示,光滑半圆弧形轨道半径为r=0.4m,BC为竖直直径,A为半圆弧形轨道上与圆心O等高的位置.一质量为m=2.0kg的小球(可视为质点)自A处以某一竖直向下的初速度滑下,进入与C点相切的粗糙水平面CD上,在水平滑道上有一轻质弹簧,其一端固定在竖直墙上,另一端位于滑道末端的C点(此时弹簧处于自然状态).若小球与水平滑道间的动摩擦因数为μ=0.5,弹簧被压缩的最大长度为0.2m,小球经弹簧反弹后恰好能通过半圆弧形轨道的最高点B,重力加速度g=l0m/s2.则下列说法中正确的是( )
| A. | 小球通过最高点B时的速度大小为2m/s | |
| B. | 小球运动过程中弹簧的最大弹性势能为20J | |
| C. | 小球第一次经过C点时对C点的压力为120N | |
| D. | 小球从A点竖直下滑的初速度大小为4m/s |