2.閉合電路中的電流跟電源的電動勢成正比,跟內(nèi)、外電路的電阻之和成反比(填“正比”或“反比”),這個結(jié)論叫閉合電路歐姆定律.

分析 根據(jù)閉合電路歐姆定律分析閉合電路中的電流跟電源的電動勢以及整個電路的電阻的關(guān)系.

解答 解:根據(jù)閉合電路歐姆定律I=$\frac{E}{R+r}$可知,閉合電路中的電流跟電源的電動勢成正比,跟內(nèi)、外電路的電阻之和成反比.
故答案為:反比

點評 本題要理解并掌握閉合電路歐姆定律,能正確閉合電路中電流的決定因素,要注意公式I=$\frac{E}{R+r}$中R+r是內(nèi)、外電路的電阻之和.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.2015年12月16日上午,中國海軍三大艦隊集結(jié)南海演習(xí),各型艦機在南海深處擺開陣仗,驅(qū)護艦、潛艇、預(yù)警機、戰(zhàn)斗機等多型兵力集結(jié),上演“紅藍對抗”,圖為一戰(zhàn)斗機在海平面上空進行投彈演練的示意圖,戰(zhàn)斗機沿水平方向做勻加速直線運動,當(dāng)戰(zhàn)斗機飛經(jīng)觀測點B點正上方A點時投放第一顆炸彈,經(jīng)時間T炸彈落在觀察點B正前方L1處的C點,與此同時戰(zhàn)斗機投放處第二顆炸彈,最終落在距觀觀察點B正前方L2處的D點,且L2=3L1,空氣阻力不計,重力加速度為g,求
(1)戰(zhàn)斗機投彈時離地面的高度h;
(2)第一顆炸彈落在C點時速度的大小vc;
(3)兩次投彈時間間隔T內(nèi)飛機飛行距離大小s.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.如圖甲所示,在豎直平面內(nèi)建立一平面直角坐標(biāo)系xoy,x軸沿水平方向.第二象限內(nèi)有一水平向右的場強為E1的勻強電場,第一、四象限內(nèi)有一正交的場強為E2豎直向上的勻強電場和磁感應(yīng)強度為B的勻強交變磁場,勻強磁場方向垂直紙面.從A點以v0=4m/s豎直向上射出一個比荷為$\frac{q}{m}$=102C/kg的帶正電的小球(可視為質(zhì)點),并以v1=8m/s的速度從y軸上的C點水平向右進入第一象限,且在第一象限內(nèi)剛好沿圓弧作圓周運動.取小球從C點進入第一象限的時刻為t=0,磁感應(yīng)強度按圖乙所示規(guī)律變化(以垂直紙面向外的磁場方向為正方向),g=10m/s2.求:

(1)小球從A點運動到C點的時間t1和勻強電場E2的場強;
(2)x軸上有一點D,OD=OC,若帶電粒子在通過C點后的運動過程中不再越過y軸且沿x軸正方向通過D點,求磁感應(yīng)強度B0和磁場的變化周期T0

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.如圖所示,木塊位于O點時輕質(zhì)彈簧處于原長,現(xiàn)將木塊推至A點處于靜止?fàn)顟B(tài),然后撤去外力,木塊從A點返回O點過程中,不計一切阻力,下列說法正確的是( 。
A.彈簧的彈力先增大后減小
B.彈簧對木塊先做負功后做正功
C.彈簧減小的彈性勢能大于木塊增加的動能
D.彈簧減小的彈性勢能等于木塊增加的動能

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.如圖所示,帶正電的離子束沿圖中箭頭方向由紙外向紙內(nèi)水平通過蹄形磁鐵磁極間時,離子的偏轉(zhuǎn)方向為( 。
A.向左B.向右C.向N極D.向S極

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.下列物理量中,是標(biāo)量的是( 。
A.加速度B.時間C.速度D.位移

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

14.兩個共點力的大小分別為6N和8N,這兩個共點力的合力的可能值是( 。
A.1 NB.2 NC.8 ND.14 N

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

11.質(zhì)量均為m=10g、半徑可忽略的兩小球A和B用長度都為L=10cm的輕細絕緣絲線懸掛于同一點C,讓兩小球都有帶上正電荷靜止時如圖所示,兩小球相距 r=12cm,已知A球帶電量為B球的3倍,靜電力常量為k=9×109 N•m2/C2,g=10m/s2.求:
(1)B球的帶電量;
(2)A、B連線中點O的電場強度大小和方向.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

12.兩電阻a和b的I-U關(guān)系圖線分別如圖甲、乙所示,可知( 。
A.電阻a的阻值小于電阻b的阻值
B.電阻a的阻值大于電阻b的阻值
C.電阻a、b的阻值之比為$\frac{{R}_{a}}{{R}_}$=$\frac{\frac{{U}_{a}}{{I}_{a}}}{\frac{{U}_}{{I}_}}$=$\frac{{U}_{a}{I}_}{{I}_{a}{U}_}$
D.電阻a、b的阻值之比為$\frac{{R}_{a}}{{R}_}$=$\frac{\frac{1}{tan30°}}{\frac{1}{tan60°}}$=$\frac{{U}_{a}{I}_}{{I}_{a}{U}_}$=$\frac{3}{I}$

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