如图所示电路,电源电动势E=4.8V,内阻r=0.4Ω,电阻R1 =R2 =R3 =4Ω,R1两端连接一对竖直放置的平行金属板M、N,板间电场视为匀强电场。板间固定一根与板面垂直长度与板间距相等的光滑绝缘细杆AB,AB上套一个质量的带电环p,p的电荷量为(视为点电荷,不影响电场分布),电键S断开时,将带电环p从杆的左端A处由静止释放, p运动到杆的中点O时,速度v=0.8m/s,求:
1.电键S断开时,电路的总电流。
2.R4 的阻值。
3.电键S闭合时,流过电键S的电流。
高三物理计算题简单题
如图所示电路,电源电动势E=4.8V,内阻r=0.4Ω,电阻R1 =R2 =R3 =4Ω,R1两端连接一对竖直放置的平行金属板M、N,板间电场视为匀强电场。板间固定一根与板面垂直长度与板间距相等的光滑绝缘细杆AB,AB上套一个质量的带电环p,p的电荷量为(视为点电荷,不影响电场分布),电键S断开时,将带电环p从杆的左端A处由静止释放, p运动到杆的中点O时,速度v=0.8m/s,求:
1.电键S断开时,电路的总电流。
2.R4 的阻值。
3.电键S闭合时,流过电键S的电流。
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如图所示,在圆心为O、半径R=5cm的竖直圆形区域内,有一个方向垂直于圆形区域向外的匀强磁场,竖直平行放置的金属板连接在图示电路中,电源电动势E=220V、内阻r=5,定值电阻的阻值R1=16,滑动变阻器R2的最大阻值Rmax=199;两金属板上的小孔S1、S2与圆心O在垂直于极板的同一直线上,现有比荷的带正电粒子由小孔S1进入电场加速后,从小孔S2射出,然后垂直进入磁场并从磁场中射出,滑动变阻器滑片P的位置不同,粒子在磁场中运动的时间也不同,当理想电压表的示数U=100V时,粒子从圆形区域的最低点竖直向下穿出磁场,不计粒子重力和粒子在小孔S1处的初速度,取tan68.2°=2.5,求:
(1)U=100V时,粒子从小孔S2穿出时的速度大小v0;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小B;
(3)粒子在磁场中运动的最长时间t。(结果保留两位有效数字)
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如图所示,在圆心为O、半径R=5cm的竖直圆形区域内,有一个方向垂直于圆形区域向外的匀强磁场,竖直平行放置的金属板连接在图示电路中,电源电动势E=220V、内阻r=5,定值电阻的阻值R1=16,滑动变阻器R2的最大阻值Rmax=199;两金属板上的小孔S1、S2与圆心O在垂直于极板的同一直线上,现有比荷的带正电粒子由小孔S1进入电场加速后,从小孔S2射出,然后垂直进入磁场并从磁场中射出,滑动变阻器滑片P的位置不同,粒子在磁场中运动的时间也不同,当理想电压表的示数U=100V时,粒子从圆形区域的最低点竖直向下穿出磁场,不计粒子重力和粒子在小孔S1处的初速度,取tan68.2°=2.5,求:
(1)U=100V时,粒子从小孔S2穿出时的速度大小v0;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小B;
(3)粒子在磁场中运动的最长时间t。(结果保留两位有效数字)
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如图所示电路由电源电动势为E,内阻、开关S、定值电阻、、光敏电阻光照越强,电阻越小和两平行板水平放置的电容器连接而成。当开关S闭合,电容器两板间的M点的带电液滴恰好静止。现用强光照射电阻时( )
A. 液滴向上运动
B. 电容器所带电荷量增加
C. 电源的输出功率减小
D. M点的电势升高
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如图所示为测量某电源电动势和内阻时得到的U-I图线.用此电源与三个阻值均为3
的电阻连接成电路,测得路端电压为4.8V.则该电路可能为
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(18分)竖直平行放置的两个金属板A、K连在如图所示的电路中.电源电动势E= 91 V,内阻r=1Ω,定值电阻R1=l0,滑动变阻器R2的最大阻值为80, S1、S2为A、K板上的两个小孔,S1与S2的连线水平,在K板的右侧有一个水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0. 10 T,方向垂直纸面向外.另有一水平放置的足够长的荧光屏D,如图H=0.2m.电量与质量之比为2.0×l05C/kg的带正电粒子由S1进入电场后,通过S2向磁场中心射去,通过磁场后打到荧光屏D上.粒子进入电场的初速度、重力均可忽略不计.
(1)两个金属板A、K各带什么电?
(2)如果粒子垂直打在荧光屏D上,求粒子在磁场中运动的时间和电压表的示数为多大?
(3)调节滑动变阻器滑片P的位置,当滑片到最左端时,通过计算确定粒子能否打到荧光屏?.
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水平放置足够长的光滑平行导轨,电阻不计,间距为L,左端连接的电源电动势为E,内阻为r,质量为m的金属杆垂直静放在导轨上,金属杆处于导轨间的部分电阻为R。整个装置处在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,闭合开关,金属杆沿导轨做变加速运动直至达到最大速度,则下列说法正确的是
A. 金属杆的最大速度大小为
B. 此过程中通过金属杆的电量为
C. 此过程中电源提供的电能为
D. 此过程中金属杆此时的热量为
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