3.電阻R1、R2的伏安特性曲線如圖所示,則電阻R1:R2=1:3.若把R1、R2并聯(lián)后接到電源上時,R1消耗的電功率是6W,電阻R2消耗的功率為2W.

分析 利用圖中數(shù)據(jù)根據(jù)歐姆定律可求得電阻的阻值,再根據(jù)并聯(lián)電路的特點可明確電功率與電阻之間的關(guān)系,從而解得R2的功率.

解答 解:由圖可知,R1=$\frac{2}{0.6}$=$\frac{10}{3}$Ω;
R2=$\frac{2}{0.2}$=10Ω;
故R1:R2=1:3;
兩電阻并聯(lián)時電壓相同,根據(jù)P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可知,并聯(lián)電路中電功率之比等于電阻的倒數(shù)之比;
故$\frac{{P}_{1}}{{P}_{2}}$=$\frac{{R}_{2}}{{R}_{1}}$
解得:P2=2W
故答案為:1:3; 2

點評 本題考查對伏安特性曲線的認識,能根據(jù)圖象求出對應(yīng)的電阻阻值;同時掌握并聯(lián)電路中的特點,正確選擇功率公式進行分析求解即可.

練習(xí)冊系列答案
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14.如圖所示,小球A位于斜面上,小球B與小球A位于同一高度,現(xiàn)將小球A,B分別以v1和v2的速度水平拋出,都落在了傾角為45°的斜面上的同一點,且小球恰好垂直打到斜面上,則v1:v2為( 。
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(1)當電場方向豎直向上時,若使小球在A點獲得水平速度v1=$\sqrt{2gl}$,小球剛好能在豎直平面內(nèi)做完整的圓周運動,求電場強度E1;
(2)當電場方向水平,且電場強度E2=$\frac{4mg}{3q}$時,要不能讓細線松弛,求小球在A點獲得的水平速度v2應(yīng)該滿足的條件.

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18.如圖所示,虛線表示某電場的等勢面.一帶電粒子僅在電場力作用下沿實線所示的運動徑跡從a運動到b.設(shè)a、b兩點的電場強度大小分別為Ea、Eb,粒子在a、b兩點的速度大小分別為va、vb,粒子在a、b兩點的電勢能大小分別為EPa、EPb.下列結(jié)論正確的是( 。
A.Ea<Eb
B.va<vb
C.EPa<EPb
D.粒子從a運動到b的過程中,電場力做正功

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8.某電容式話筒的原理如圖所示,E為電源,R為電阻,薄片P和Q為兩金屬極板,對著話筒說話時,P振動而Q可視為不動,在P、Q間距增大過程中(  )
A.P、Q構(gòu)成的電容器的電容增大B.P上電荷量增大
C.M點的電勢比N點的高D.M點的電勢比N點的低

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15.如圖所示,直線a為某電源的路端電壓隨電流變化的圖線,直線b為電阻R兩端的電壓與電流關(guān)系的圖線,用該電源和該電阻組成的閉合電路,電源的輸出功率和電源的內(nèi)電阻分別為(  )
A.2WB.4WC.0.5ΩD.

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12.如圖所示,一個內(nèi)壁光滑的絕緣細直管豎直放置,在管子的底部固定一電荷量為Q(Q>0)的點電荷.在距離底部點電荷為h2的管口A處,有一電荷量為q(q>0)、質(zhì)量為m的點電荷由靜止釋放,在距離底部點電荷為h1的B處速度恰好為零.現(xiàn)讓一個電荷量為q、質(zhì)量為3m的點電荷仍在A處由靜止釋放,已知靜電力常量為k,重力加速度為g,則該點電荷(  )
A.運動到B處的速度大小為$\frac{2}{3}\sqrt{3g({h}_{2}-{h}_{1})}$
B.速度最大處與底部點電荷距離為$\sqrt{\frac{kQq}{mg}}$
C.在下落過程中電勢能逐漸減小
D.在下落過程中加速度逐漸減小

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13.如圖所示,質(zhì)量M=8.0kg的小車放在光滑的水平面上,給小車施加一個水平向右的恒力F=8.0N.當向右運動的速度達到v1=1.5m/s時,有一物塊以水平向左的初速度v0=1.0m/s滑上小車的右端.小物塊的質(zhì)量m=2.0kg,物塊與小車表面的動摩擦因數(shù)μ=0.20.設(shè)小車足夠長,重力加速度g=10m/s2.求:

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(2)物塊在小車上相對小車滑動的過程中,相對地面的位移;
(3)物塊在小車上相對小車滑動的過程中,小車和物塊組成的系統(tǒng)機械能變化了多少?

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