因此

在如图所示的电路中,电源电动势,内阻忽略不计;电阻R=10Ω,R2=15Ω,电流表内阻忽略不计,合上开关S后,电流表的读数为I2=0.4A,求电阻R1的阻值和此时R1上消耗的功率.

在如图所示的电路中,电源电动势,内阻忽略不计;电阻R=10Ω,R2=15Ω,电流表内阻忽略不计,合上开关S后,电流表的读数为I2=0.4A,求电阻R1的阻值和此时R1上消耗的功率.

两根长度和截面积都相等的铁和铜导线,(1)串联后接在电源上;(2)并联后接在电源上.请分别求出这两种情况下铁导线和铜导线放出的热量之比.铁的电阻率ρ1为1.2×10-7欧姆·米.铜的电阻率ρ2为1.7×10-8欧姆·米.

两根长度和截面积都相等的铁和铜导线,(1)串联后接在电源上;(2)并联后接在电源上.请分别求出这两种情况下铁导线和铜导线放出的热量之比.铁的电阻率ρ1为1.2×10-7欧姆·米.铜的电阻率ρ2为1.7×10-8欧姆·米.

如图所示,电源的电动势ε=18V,内阻r=1Ω,电阻R2=6Ω,R3=5Ω.两平行金属板A、B水平放置,相距2cm.当滑动变阻器的滑片移到中点时,一带电量的油滴正好能平衡在A、B两板之间,这时电流表的读数是2A.求:  (1)带电油滴的质量m;  (2)滑动变阻器的最大阻值;  (3)在滑片由中点向下滑动的全过程中,油滴未碰到A、B两板,求此过程中油滴的最大加速度.

如图所示,电源的电动势ε=18V,内阻r=1Ω,电阻R2=6Ω,R3=5Ω.两平行金属板A、B水平放置,相距2cm.当滑动变阻器的滑片移到中点时,一带电量的油滴正好能平衡在A、B两板之间,这时电流表的读数是2A.求:  (1)带电油滴的质量m;  (2)滑动变阻器的最大阻值;  (3)在滑片由中点向下滑动的全过程中,油滴未碰到A、B两板,求此过程中油滴的最大加速度.

如图所示,电路中有一对平行金属板A和B,两板间距离d=1.8cm.两板间有一带负电荷的粒子,质量m=1×10-10kg,电荷量大小为q=2×10-12C.已知电源的电动势g=10V,内阻r=0.5Ω.求带电粒子在极板间平衡时可变电阻的取值R.(重力加速度g取10m/s2)

如图所示,电路中有一对平行金属板A和B,两板间距离d=1.8cm.两板间有一带负电荷的粒子,质量m=1×10-10kg,电荷量大小为q=2×10-12C.已知电源的电动势g=10V,内阻r=0.5Ω.求带电粒子在极板间平衡时可变电阻的取值R.(重力加速度g取10m/s2)

如图所示,电路中有一对平行金属板A和B,两板间距离d=1.8cm,两板间有一带负电荷的粒子,质量m=1×10-10kg,电荷量大小为q=2×10-12C.已知电源的电动势g=10V,内阻r=0.5Ω.求带电粒子在极板间平衡时可变电阻的取值R.(重力加速度g取10m/s2)(12分)

如图所示,电路中有一对平行金属板A和B,两板间距离d=1.8cm,两板间有一带负电荷的粒子,质量m=1×10-10kg,电荷量大小为q=2×10-12C.已知电源的电动势g=10V,内阻r=0.5Ω.求带电粒子在极板间平衡时可变电阻的取值R.(重力加速度g取10m/s2)(12分)

将一平行板电容器a、b两极板正对放置,并分别与电源的正负极相连,如图所示.当a极板向b极板靠近时,a极板的电荷量将____(填“增大”、“减小”或“不变”);当a极板向上方平移,b极板不动时,a极板的电荷量将____(填“增大”、“减小”或“不变”).

将一平行板电容器a、b两极板正对放置,并分别与电源的正负极相连,如图所示.当a极板向b极板靠近时,a极板的电荷量将\_\_\_\_(填“增大”、“减小”或“不变”);当a极板向上方平移,b极板不动时,a极板的电荷量将\_\_\_\_(填“增大”、“减小”或“不变”).

如图所示,质量为m、电荷量为q的带电粒子,以初速度v0沿垂直电场的方向射入场强为E的匀强电场.粒子飞出电场时,速度和电场方向间的夹角为45°.则带电粒子动能的增量为____,在此过程中滑电场方向的位移d为____.(不计重力)

如图所示,质量为m、电荷量为q的带电粒子,以初速度v0沿垂直电场的方向射入场强为E的匀强电场.粒子飞出电场时,速度和电场方向间的夹角为45°.则带电粒子动能的增量为\_\_\_\_,在此过程中滑电场方向的位移d为\_\_\_\_.(不计重力)