16.在圖所示的電路中,已知電源的電動(dòng)勢E=6.0V,內(nèi)電阻r=1.5Ω,電阻R=3.5Ω.閉合開關(guān)S后,電路中的電流等于(  )
A.0.67AB.0.75AC.1.0AD.1.2A

分析 已知電源電動(dòng)勢、內(nèi)電阻與外電路電阻,由閉合電路的歐姆定律求出電路中的電流.

解答 解:已知電源的電動(dòng)勢E=6.0V,內(nèi)電阻r=1.5Ω,電阻R=3.5Ω.
則由閉合電路的歐姆定律得:
電路中的電流 I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{6.0}{3.5+1.5}$A=1.2A
故選:D

點(diǎn)評(píng) 本題關(guān)鍵要掌握電路中的基本規(guī)律:閉合電路歐姆定律和歐姆定律,并能正確計(jì)算.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.下列說法中正確的是( 。
A.原子的核式結(jié)構(gòu)學(xué)說,是盧瑟福根據(jù)α粒子散射實(shí)驗(yàn)中的現(xiàn)象提出來的
B.根據(jù)玻爾理論,氫原子從較高的激發(fā)態(tài)躍遷到較低的激發(fā)態(tài)時(shí),電子的動(dòng)能增加,電勢能增加,原子的總能量增加
C.將放射性元素?fù)诫s到其他穩(wěn)定元素中并大幅度降低其溫度,它的半衰期不發(fā)生改變
D.α射線是原子核發(fā)出的一種粒子流,它的電離能力在α、β、γ三種射線中是最弱的

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.2015年7月25日,我國發(fā)射的新一代“北斗導(dǎo)航”衛(wèi)星,全部使用國產(chǎn)微處理器芯片(CPU),圓了航天人的“中國芯”之夢(mèng),該衛(wèi)星在圓形軌道運(yùn)行速度v滿足( 。
A.v<7.9km/sB.7.9km/s<v<11.2km/s
C.11.2km/s<v<16.7km/sD.v>16.7km/s

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.一同學(xué)在操場上先向東走了40m,再向北走了30m,則該同學(xué)在這一過程中的位移大小是50m,通過的路程是70m.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.下列所述的實(shí)例中,機(jī)械能守恒的是( 。
A.木箱沿斜面勻速向下滑行的過程B.跳傘運(yùn)動(dòng)員在空中勻速下降的過程
C.人乘坐電梯加速上升的過程D.小鋼球在空中做平拋運(yùn)動(dòng)的過程

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

1.在“驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律”的實(shí)驗(yàn)中,質(zhì)量為m的重錘拖著一條紙帶從靜止開始落,打點(diǎn)計(jì)時(shí)器在紙帶上打出一系列清晰的點(diǎn).把重錘開始下落時(shí)打出的點(diǎn)標(biāo)為O,然后按先后順序依次選取三個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn)A、B、C,如圖所示.通過測量得到O、A間距離為h1,O、B間距離為h2,O、 C間距離為h3.已知相鄰計(jì)數(shù)點(diǎn)間的時(shí)間間隔為T,當(dāng)?shù)刂亓铀俣葹間.從開始下落到打B點(diǎn)時(shí),重錘減少的重力勢能為mgh2,打B點(diǎn)時(shí)重錘的動(dòng)能為$\frac{m({h}_{3}-{h}_{1})^{2}}{8{T}^{2}}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

8.當(dāng)使用電壓表的“-”和“3”接線柱時(shí),圖中刻度盤上的示數(shù)是2.40V;若用“-”和“15”兩個(gè)接線柱,圖中刻度盤示數(shù)是12.0V.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.動(dòng)車從甲站開到乙站,可近似看作先勻加速直線運(yùn)動(dòng),再勻速直線運(yùn)動(dòng),最后勻減速直線運(yùn)動(dòng),已知減速過程加速度大小是加速度大小的兩倍,甲乙兩站間距為57.5km,從甲站到乙站公用時(shí)650s,已知?jiǎng)榆囋诩铀匐A段的10s末到20s末通過的距離為150m,求動(dòng)車加速過程加速度及勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)間.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

9.如圖所示,一理想變壓器的原線圈ab的匝數(shù)為n1,輸入電壓為U1,線圈中電流為l1,副線圈cd的匝數(shù)為n2,兩端電壓為U2,線圈中電流為l2,副線圈ef的匝數(shù)為n3,兩端電壓為U3,線圈中電流為l3,下列說法中正確的是
( 。
A.$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}$=$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$B.U1=U2+U3C.$\frac{{l}_{2}}{{l}_{3}}$=$\frac{{n}_{3}}{{n}_{2}}$D.n1l1=n2l2+n3l3

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