16.在如圖所示電路,電壓表和電流表均為理想電表,固定電阻R=90Ω,R0是可變電阻,可調(diào)的最大阻值為400Ω,當開關(guān)S斷開時,電壓表的讀數(shù)為5V;當開關(guān)S閉合,調(diào)可變電阻,使電壓表的讀數(shù)為4.7V,電流表的讀數(shù)為0.03A.
(1)電源的電動勢和內(nèi)阻.
(2)可變電阻R0上消耗的最大熱功率.
(3)求電源的最小輸出功率.

分析 (1)電壓表和電流表均為理想電表,當開關(guān)S斷開時,電壓表可測量電源的電動勢.當當開關(guān)S閉合時,由閉合電路歐姆定律求電源的內(nèi)阻.
(2)將R看成電源的內(nèi)阻,根據(jù)電源的內(nèi)外電阻相等時電源的輸出功率最大,求R0上消耗的最大熱功率.
(3)根據(jù)內(nèi)外電阻的關(guān)系,確定電源輸出功率的最小值.

解答 解:(1)據(jù)題可得,當開關(guān)S斷開時,理想電壓表測量電源的電動勢,則電源的電動勢為 E=5V
當開關(guān)S閉合,U=4.7V,I=0.03A,
則電源的內(nèi)阻為 r=$\frac{E-U}{I}$=$\frac{5-4.7}{0.03}$=10Ω
(2)將R看成電源的內(nèi)阻,當R0=R+r=100Ω時,等效電源的輸出功率最大,即R0上消耗的熱功率最大,最大熱功率為:
Pmax=($\frac{E}{2{R}_{0}}$)2R0=$\frac{{E}^{2}}{4{R}_{0}}$=$\frac{{5}^{2}}{4×100}$=0.0625W
(3)由于r<R+R0,則當R0=400Ω時,電源的內(nèi)外電阻相差最大,電源的輸出功率最。藭r電路中的電流為:
I′=$\frac{E}{R+{R}_{0}+r}$=$\frac{5}{90+400+10}$=0.01A
電源的最小輸出功率為:
Pmin=I′2(R+R0)=0.012×(90+400)W=0.049W
答:(1)電源的電動勢是5V,內(nèi)阻是10Ω.
(2)可變電阻R0上消耗的最大熱功率是0.0625W.
(3)電源的最小輸出功率是0.049W.

點評 解決本題的關(guān)鍵要掌握推論:電源的內(nèi)外電阻相等時,電源的輸出功率最大,內(nèi)外電阻相差越大,電源的輸出功率越。⒛莒`活運用等效法分析.

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(1)求粒子到達O點時速度的大;
(2)如圖2所示,在邊界ACDB和收集板MN之間加一個半圓形勻強磁場,圓心為O,半徑為L,方向垂直紙面向內(nèi),則發(fā)現(xiàn)從AB圓弧面收集到的粒子經(jīng)O點進入磁場后有$\frac{2}{3}$能打到MN板上(不考慮過邊界ACDB的粒子再次返回),求所加磁感應(yīng)強度的大。
(3)同上問,從AB圓弧面收集到的粒子經(jīng)O點進入磁場后均不能到達收集板MN,求磁感應(yīng)強度所滿足的條件.試寫出定量反映收集板MN上的收集效率η與磁感應(yīng)強度B的關(guān)系的相關(guān)式子.

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