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已知电源电动势为E,内阻为r,定值电阻为R,电路如图所示,当滑动变阻器R滑动端向右移动时,电流表A、电压表V1和电压表V2的示数的变化量大小分别为△I、△U1和△U2(均取绝对值),那么△U1    △U2(填“>”、“=”、“<”),-=   
【答案】分析:当滑动变阻器R滑动端向右移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律得知,总电流增大,可知,电压表V1的示数减小,电压表V2的示数增大,根据路端电压的变化,即可分析两电压表示数变化量的大小.根据闭合电路欧姆定律分析可知,=R+r,=R,即可求出-
解答:解:当滑动变阻器R滑动端向右移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律得知,总电流增大,路端电压减小,由欧姆定律得知,电压表V2的示数增大,内电压增大,则电压表V1的示数减小,两电压表之和等于路端电压,则知,△U1>△U2
根据闭合电路欧姆定律得:U1=E-I(R+r),则有,=R+r.R是定值电阻,由欧姆定律得=R,则得-=r.
故答案为:>,r
点评:本题是电路中动态变化分析问题,按“局部→整体→局部”的顺序进行分析.对于线性元件,R=
练习册系列答案
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求:(1)α粒子从放射源飞出速度的大小v0
(2)满足题意的α粒子在磁场中运动的总时间t?
(3)该半圆形磁场区域的半径R?

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已知电源电动势为E,内阻为r,定值电阻为R0,电路如图所示,当滑动变阻器R滑动端向右移动时,电流表A、电压表V1和电压表V2的示数的变化量大小分别为△I、△U1和△U2(均取绝对值),那么△U1
△U2(填“>”、“=”、“<”),
U1
△I
-
U2
I 
=
r
r

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(3)ab达到稳定速度后,将开关K突然接到3,试通过推导,说明ab作何种性质的运动?求ab再下落距离s时,电容器储存的电能是多少?(设电容器不漏电,此时电容器没有被击穿)

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R2=0.5Ω,当单刀双掷开关打在1时,电动机不转,理想电流表的示数为0.1A,当单刀双掷开关打在2时,电动机正常工作,电流表示数为0.5A,求:
(1)电动机的内阻RM为多少?
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(2005?虹口区二模)如图所示:在铅板A中心处有一个放射源C,它能向各个方向不断地射出速度大小相等的电子流,B为金属网,M为紧靠金属网外侧的荧光屏,电子打在荧光屏上会使其发出荧光,A和B连接在电路上,它们相互平行且正对面积足够大.已知电源电动势为E,滑动变阻器的最大电阻是电源内阻的4倍,A、B间距为d,电子质量为m,电量为e,不计电子运动所形成的电流对电路的影响、忽略重力作用.
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