分析 由電路圖可知.兩電阻串聯(lián),電壓表測R1兩端電壓;
(1)由歐姆定律求出電路電流,然后由Q焦耳定律求出R2放出的熱量.
(2)由串聯(lián)電路特點(diǎn)與歐姆定律求出電路電壓,然后由W=UIt求出電路消耗的電能.
解答 解:(1)根據(jù)歐姆定律可得,電路電流:$I={I}_{1}=\frac{{U}_{1}}{{R}_{1}}=\frac{4V}{2Ω}=2A$,
電阻R2上每分鐘放出的熱量:$Q={I^2}{R_2}t=(2A{)^2}×4Ω×60s=960J$;
(2)由于I=$\frac{U}{R}$,故R2兩端電壓:U2=IR2=2A×4Ω=8V,
電路總電壓:U=U1+U2=4V+8V=12V,
電路每分鐘消耗的電能:W=UIt=12V×2A×60s=1440J;
答:(1)電阻R2上每分鐘放出的熱量是960J.
(2)電路每分鐘消耗的電能為1440J.
點(diǎn)評 本題考查了求焦耳熱、電路消耗的功率問題,分析清楚電路結(jié)構(gòu)、應(yīng)用歐姆定律、串聯(lián)電路特點(diǎn)、電功公式即可正確解題.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 擺線要選擇細(xì)些的、伸縮性小些的,并且盡可能長一些 | |
B. | 擺球盡量選擇質(zhì)量大些、體積小些的 | |
C. | 為了使擺的周期大一些,以方便測量,開始時(shí)拉開擺球,使擺球相距平衡值置有較大的角度 | |
D. | 拉開擺球到某一位置釋放,第一次經(jīng)平衡位置時(shí)開始計(jì)時(shí),第二次經(jīng)平衡位置時(shí)停止計(jì)時(shí),此時(shí)間間隔t即為單擺周期T |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 火星的密度為$\frac{2g}{3πGR}$ | |
B. | 火星的第一宇宙速度與地球的第一宇宙速度相等 | |
C. | 火星表面的重力加速度為$\frac{4g}{9}$ | |
D. | 王躍在火星表面能豎直向上跳起的最大高度為$\frac{9h}{4}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體加速度的大小由物體的質(zhì)量和物體所受合力大小決定,與物體的速度無關(guān) | |
B. | 物體加速度的方向只由它所受合力的方向決定,與速度方向無關(guān) | |
C. | 物體所受合力的方向和加速度的方向總是相同的 | |
D. | 一旦物體所受合力為零,則物體的加速度立即為零,其運(yùn)動(dòng)也就逐漸停止了 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在P點(diǎn)火箭點(diǎn)火和Q點(diǎn)開動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)的目的都是使衛(wèi)星加速,因此,衛(wèi)星在靜止軌道上運(yùn)行的線速度大于在停泊軌道運(yùn)行的線速度 | |
B. | 在P點(diǎn)火箭點(diǎn)火和Q點(diǎn)開動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)的目的都是使衛(wèi)星加速,因此,衛(wèi)星在靜止軌道上運(yùn)行的機(jī)械能大于在停泊軌道運(yùn)行的機(jī)械能 | |
C. | 衛(wèi)星在轉(zhuǎn)移軌道上運(yùn)動(dòng)的速度大小范圍為7.9km/s-11.2km/s | |
D. | 所有地球同步衛(wèi)星的靜止軌道都相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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