1.如圖所示的電路中R1=5Ω,當(dāng)開關(guān)S閉合時,I=0.6A,I1=0.4A,R2的電流是0.2Ω,電源電壓是2V.

分析 (1)由并聯(lián)電路的特點求得通過R2的電流;
(2)由歐姆定律可求得電源電壓.

解答 解:(1)開關(guān)S閉合時,R1、R2并聯(lián),
由并聯(lián)電路的干路電流等于各支路電流之和可知:
流過R2的電流:I2=I-I1=0.6A-0.4A=0.2A;
(2)由歐姆定律得:U1=I1R1=0.4A×5Ω=2V,
電源電壓:U=U1=2V.
故答案為:0.2;2.

點評 本題考查并聯(lián)電路的特點和歐姆定律的應(yīng)用,明確電路的連接方式是關(guān)鍵.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:初中物理 來源: 題型:解答題

12.在探究“物體所受的重力跟它的質(zhì)量關(guān)系”的實驗中,按照圖甲所示,把鉤碼逐個掛在彈簧測力計上,分別讀出鉤碼的質(zhì)量和彈簧測力計相應(yīng)的示數(shù),并記錄在下面的表格中.
質(zhì)量m/g100200300400500
重力G/N12345
在圖乙中,以質(zhì)量為橫坐標(biāo)、重力為縱坐標(biāo)描點.連接這些點,畫出重力與質(zhì)量之間關(guān)系的圖線.由此可得出重力 G和質(zhì)量m之間的關(guān)系是:重力與質(zhì)量成正比.

某校八年級(1)班物理實驗小組的同學(xué)在探究“影響物體重力大小的因素”實驗中.進(jìn)行如下的實驗探究:探究物體重力的大小與物體形狀的關(guān)系,他們用橡皮泥作為實驗對象,用小刀將橡皮泥雕刻成各種形狀進(jìn)行實驗,實驗數(shù)據(jù)如下表所示.
被測物體形  狀重  力
橡皮泥正方形4.8N
圓  形4.2N
三角形3.6N
分析實驗數(shù)據(jù),第一組的同學(xué)得出實驗結(jié)論:物體重力的大小與物體的形狀有關(guān).他們的結(jié)論正確嗎?請你對此實驗過程及實驗結(jié)論作出評價.
是否正確:不正確評價:沒有控制橡皮泥的質(zhì)量保持不變.

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科目:初中物理 來源: 題型:填空題

9.如圖所示,重為5牛的木塊A,在水中處于靜止?fàn)顟B(tài),此時繩的拉力為3牛,若繩子突然斷了,木塊在沒有露出水面之前,受到合力的大小和方向3N;方向豎直向下.

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科目:初中物理 來源: 題型:選擇題

16.以下說法中不正確的是( 。
A.在室內(nèi)打開酒精瓶蓋,過一會,整個室內(nèi)都有酒精味,這是酒精分子運動引起
B.固體分子作用力大,故固體分子間隙小
C.用銼刀銼鐵件時,得到很多細(xì)小的鐵粉,每一粒鐵粉就是一個鐵分子
D.破鏡難重圓是因為分子間距離大

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科目:初中物理 來源: 題型:解答題

6.小明同學(xué),利用如圖所示的裝置,在杠桿支點的兩邊分別掛上鉤碼來探究杠桿的平衡條件.
(1)如圖(a)所示,為使杠桿在水平位置平衡,應(yīng)將右端的平衡螺母向右(選填“左”或“右”)移動.將杠桿調(diào)在水平位置平衡是為了方便測量力臂.
(2)杠桿平衡后,小明在圖(b)甲所示的A位置掛上兩個鉤碼,可在B位置掛上4個鉤碼,使杠桿在水平位置平衡.
(3)他改用彈簧測力計在圖(b)乙所示的C位置斜向下拉,若每個鉤碼重1N,當(dāng)杠桿在水平位置平衡時,測力計的示數(shù)將大于(選填“大于”“等于”或“小于”)1N.

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科目:初中物理 來源: 題型:解答題

13.某同學(xué)在研究物體受到的重力跟質(zhì)量的關(guān)系的實驗時,測量的數(shù)據(jù)如表所示:
質(zhì)量/kg重力/N重力跟質(zhì)量的比值N/kg
0.100.98
0.201.96
0.302.94
(1)計算出每次重力跟質(zhì)量的比值,填入表中.
(2)由表中的數(shù)據(jù)可以得出結(jié)論是物體所受的重力跟質(zhì)量成正比.

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科目:初中物理 來源: 題型:選擇題

10.汽油機在做功沖程中,高溫氣體迅速膨脹而做功,此時氣體的溫度和內(nèi)能的變化情況是( 。
A.溫度降低,內(nèi)能增大B.溫度不變,內(nèi)能不變
C.溫度升高,內(nèi)能增大D.溫度降低,內(nèi)能減小

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科目:初中物理 來源: 題型:選擇題

11.如圖所示,把質(zhì)量分別為m、m的實心正方體甲和乙放在水平桌面上(已知甲、乙的密度關(guān)系為ρ=2ρ),它們對桌面的壓強都為p1.若將乙塊上方沿水平方向截取二分之一高度后,再將甲塊疊放在剩下的乙塊上面,此時剩下的乙塊對桌面的壓強為p,則m、m及p、p1的大小關(guān)系為( 。
A.m=$\frac{1}{4}$m;p=$\frac{4}{3}$p1B.m=$\frac{1}{2}$m;p=$\frac{2}{5}$p1
C.m=$\frac{1}{4}$m;p=$\frac{3}{4}$p1D.m=$\frac{1}{2}$m  p=$\frac{5}{2}$p1

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