分析 電鍵S斷開時,由電源的輸出功率與R2的功率之差得到R1的功率,由公式P1=I2R1求出通過R1的電流,即可得到電流表的電流.
設(shè)出R3的阻值,由串聯(lián)并聯(lián)電路求得I的表達式進而求得R3.
解答 解:當電鍵S斷開時,根據(jù)題意知${R}_{1}^{\;}$消耗的功率${P}_{1}^{\;}=4.75-4=0.75W$
由${P}_{1}^{\;}={I}_{\;}^{2}{R}_{1}^{\;}$,得$I=\sqrt{\frac{{P}_{1}^{\;}}{{R}_{1}^{\;}}}=\sqrt{\frac{0.75}{3}}A=0.5A$
電阻${R}_{2}^{\;}$消耗的功率:${P}_{2}^{\;}={I}_{\;}^{2}{R}_{2}^{\;}$,解得${R}_{2}^{\;}=\frac{{P}_{2}^{\;}}{{I}_{\;}^{2}}=\frac{4}{0.{5}_{\;}^{2}}=16Ω$
并聯(lián)電路兩端的電壓${U}_{并}^{\;}=E-I({R}_{1}^{\;}+r)$=10-2×(3+1)=2V
流過電阻${R}_{2}^{\;}$的電流:${I}_{2}^{\;}=\frac{{U}_{并}^{\;}}{{R}_{2}^{\;}}=\frac{2}{16}A=\frac{1}{8}A$
流過電阻${R}_{3}^{\;}$的電流${I}_{3}^{\;}=2-\frac{1}{8}=\frac{15}{8}A$
定值電阻${R}_{3}^{\;}$的阻值${R}_{3}^{\;}=\frac{{U}_{并}^{\;}}{{I}_{3}^{\;}}=\frac{2}{\frac{15}{8}}Ω=\frac{16}{15}Ω$
故答案為:0.5 $\frac{16}{15}$
點評 本題要分析清楚電路中功率關(guān)系,選擇研究的電路,由功率公式求解電流或電阻.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若在相同位移內(nèi)它們動量變化相同,則$\frac{{F}_{1}}{{F}_{2}}$=$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$ | |
B. | 若在相同位移內(nèi)它們動量變化相同,則$\frac{{F}_{1}}{{F}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}}$ | |
C. | 若在相同時間內(nèi)它們動能變化相同,則$\frac{{F}_{1}}{{F}_{2}}$=$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$ | |
D. | 若在相同時間內(nèi)它們動能變化相同,則$\frac{{F}_{1}}{{F}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若縱坐標表示位移,則物體在4s內(nèi)的位移為零 | |
B. | 若縱坐標表示位移,則物體在4s內(nèi)的運動方向始終向東 | |
C. | 若縱坐標表示速度,則物體在4s內(nèi)的位移為4m | |
D. | 若縱坐標表示速度,則物體在4s內(nèi)的加速度大小不變,方向始終向東 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 此交變電流的周期為0.1 s | |
B. | 此交變電流的頻率為50Hz | |
C. | 將標有“12 V 3 W”的燈泡接在此交變電流上,燈泡可以正常發(fā)光 | |
D. | 將標有“12V 300μF”的電容器接在此交變電流上,電容器可以正常工作 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 康普頓效應(yīng)進一步證實了光的粒子性 | |
B. | 發(fā)生光電效應(yīng)時,光電子的動能與入射光的強度和頻率有關(guān) | |
C. | 兩個質(zhì)子和兩個中子結(jié)合成一個α粒子,屬于α衰變 | |
D. | 波爾認為,氫原子核外電子從某能級向另一個能級躍遷的過程中原子的能量不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 不同國家發(fā)射的同步衛(wèi)星運行軌道半徑不同 | |
B. | 不同國家發(fā)射的同步衛(wèi)星周期不同 | |
C. | 所有國家發(fā)射的同步衛(wèi)星都在赤道上空運行 | |
D. | 同步衛(wèi)星運行的線速度大小等于第一宇宙速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電流表A1示數(shù)變大 | B. | 電流表A2示數(shù)變大 | ||
C. | 電壓表V1示數(shù)變小 | D. | 電壓表V2示數(shù)變小 |
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