题目内容
18.(1)电流表的读数;
(2)电阻R1的功率;
(3)电源的总功率;
(4)电源的输出功率.
分析 (1)根据闭合电路欧姆定律求电路中电流,得到电流表的读数.
(2)由功率公式P=I2R求电阻R1的功率.
(3)由公式P=EI求电源的总功率.
(4)由公式P=I2R求电源的输出功率.
解答 解:(1)根据闭合电路欧姆定律得
I=$\frac{E}{{R}_{1}+{R}_{2}+r}$=$\frac{9}{5+3+1}$=1A
即电流表的读数为1A;
(2)电阻R1的功率 P1=I2R1=12×5W=5W;
(3)电源的总功率 P=EI=9W;
(4)电源的输出功率 P出=I2(R1+R2)=12×(5+3)W=8W;
答:
(1)电流表的读数是1A;
(2)电阻R1的功率是5W;
(3)电源的总功率是9W;
(4)电源的输出功率是8W.
点评 对于直流电路的计算问题,首先要了解电路的连接关系,再分析各部分电压和电流的关系,运用闭合电路欧姆定律和功率公式求出需要的物理量.
练习册系列答案
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10.
如图所示,长板A静止在光滑水平面上,左端连接一轻弹簧.物块B从A上表面右端以初速度v0进入,向左运动,后经弹簧又被反弹,并恰好停留在A的最右端.若以A与B为系统,以下说法中正确的是( )
| A. | 运动过程中系统机械能守恒 | |
| B. | 运动过程中系统机械能不守恒 | |
| C. | 在B压缩弹簧运动过程中系统动量守恒 | |
| D. | 弹簧压缩量最大时B的速度与B的最终速度相同 |
6.
如图所示,一半径为R、质量为M的1/4光滑圆弧槽D,放在光滑的水平面上,有一质量为m的小球由A点静止释放,在下滑到B点的过程中,下述说法正确的是( )
| A. | 以地面为参考系,小球到达B处时相对于地的速度v满足$\frac{1}{2}$mv2=mgR | |
| B. | 以槽为参考系,小球到达B处时相对于槽的速度v’满足$\frac{1}{2}$mv′2=mgR | |
| C. | 以地面为参考系,以小球、槽和地球为系统,机械能守恒 | |
| D. | 不论以槽或地面为参考系,以小球、槽和地球为系统的机械能均不守恒 |
13.目前,在地球周围有许多人造地球卫星绕着它运转,其中一些卫星的轨道可近似为圆,且轨道半径逐渐变小.若卫星在轨道半径逐渐变小的过程中,只受到地球引力和稀薄气体阻力的作用,则下列判断正确的是( )
| A. | 卫星运动速率减小 | B. | 卫星运动速率增大向心加速度变小 | ||
| C. | 卫星运行周期变小 | D. | 卫星的向心加速度变大 |
3.
如图所示,a为地球赤道上的物体,b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星,c为地球同步卫星.关于a、b、c做匀速圆周运动的说法中正确的是( )
| A. | 周期关系为Ta=Tc>Tb | |
| B. | 线速度的大小关系为va<vb<vc | |
| C. | 向心加速度的大小关系为aa>ab>ac | |
| D. | 地球对b、c两星的万有引力提供了向心力,因此只有a受重力,b、c两星不受重力 |
17.
摄制组在某大楼边拍摄武打片,要求特技演员从地面飞到屋顶.如图所示,若特技演员质量m=50kg,导演在离地H=12m处架设了滑轮,人和车均视为质点,且滑轮直径远小于H),若轨道车从图中A加速前进到B,在B处时,速度v=10m/s,绳BO与水平方向的夹角为53°,则由于绕在轮上细钢丝的拉动,使演员由地面从静止开始向上运动.在车从A运动到B的过程中(g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)( )
| A. | 演员上升的高度为9m | |
| B. | 演员最大速度为6m/s | |
| C. | 以地面为重力势能的零点,演员最大机械能为1500J | |
| D. | 钢丝在这一过程中对演员做功为2400J |