题目内容
4.①电源电动势E=1.5V;
②电源的内阻为r=1Ω,(不考虑到电流表和电压表内阻的影响)
分析 分析电路结构,电压表U1测量的是路端电压,电压表U2测量的是内电压;再根据闭合电路欧姆定律可求得电源的电动势和内电阻.
解答 解:电压表U1测量的是路端电压,电压表U2测量的是内电压
E=U1+U2=1.4+0.1=1.5V;
滑动头向右滑动一段距离,外电阻减少,干路电流增加,路端电压增加
第二次的路端电压为U1′
U1′=1.4-0.4=1V;
由闭合电路欧姆定律得
U1′=E-Ir
r=1Ω
故答案为:①1.5;②1
点评 本题考查电源的电动势和内电阻的实验,要注意正确分析电路结构,明确闭合电路欧姆定律的正确应用.
练习册系列答案
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15.
如图所示,A、B分别为竖直放置的圆轨道的最低点和最高点,已知轨道半径为0.5m,小球通过A点时速度大小为2$\sqrt{7}$m/s,则该小球通过最高点B的速度值可能是( )
| A. | 2.1m/s | B. | 3.2m/s | C. | 6.2m/s | D. | 10m/s |
12.
如图是简易测水平风速的装置,轻质塑料球用细线悬于竖直杆顶端O,当水平风吹来时,球在水平风力F的作用下飘起来.F与风速v成正比,当v=3m/s时,测得球平衡时细线与竖直方向的夹角θ=45°.则( )
| A. | 当风速v=3m/s时,F的大小恰好等于球的重力 | |
| B. | 当风速v=6m/s时,θ=90° | |
| C. | 水平风力F越大,球平衡时,细线所受拉力越小 | |
| D. | 换用半径相等,但质量较小的球,则当θ=45°时,v大于3m/s |
19.
如图所示,当平行板电容器充电后,在极板间有一个用绝缘的细绳拴着带正电的小球,小球的质量为m,电荷量为q.现在向右偏θ角度;电源的电动势为ε,内阻为r.闭合电建S后,则求两极板间的距离d( )
| A. | d=$\frac{εq}{mgtanθ}$ | B. | d=$\frac{εq}{mgsinθ}$ | C. | d=$\frac{mgtanθ}{E}$ | D. | d=$\frac{Eq}{mgsinθ}$ |
9.某行星的半径为R,以其第一宇宙速度运行的卫星的周期为T0,又知该行星的一颗同步卫星的线速度的大小为v,不考虑其他星球的影响,仅根据以上物理量不能求出( )
| A. | 该行星的质量M | B. | 该行星的自转周期T | ||
| C. | 该行星表面的重力加速度g | D. | 该同步卫星距离行星表面的高度h |
13.
两个足够长的光滑平行金属导轨倾斜地固定在水平面上,倾角为θ=30°,在平行导轨顶端与一定值电阻相连,如图所示,在导轨所在的空间存在一垂直导轨所在的平面斜向上的匀强磁场,现有一导体棒由斜面的低端以初速度v0沿斜面向上运动,当导体棒再次回到出发点时速度为v,已知导体棒的质量为m、电阻为r,定值电阻的阻值为R,导体棒上滑的时间、流过定值电阻的电荷量,定值电阻上产生的热量分别为t1、q1、Q1,导体棒下滑的时间、流过定值电阻的电荷量、定值电阻上产生的热量分别为t2、q2、Q2,则下列说法中正确的是( )
| A. | t1>t2 | |
| B. | q1=q2 | |
| C. | Q1>Q2 | |
| D. | 整个过程中整个电路产生的热量为$\frac{1}{2}$m(v02-v2) |