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7.在如图所示的电路中,电源电动势是E,内阻为r,当滑动变阻器R3的滑动触头向左滑动时(  ) 
A.电阻R1的功率将增大B.电阻R2的功率将减小
C.电源的总功率将增大D.电源的效率将提高

分析 当滑动变阻器R3的滑动触头向左滑动时,先分析总电阻的变化,再判断总电流的变化,即可分析出路端电压的变化,即可知道R1的功率和电源的总功率如何变化.根据总电流和通过R1的电流变化,分析R2的电流变化,即可分析其功率变化.

解答 解:A、当滑动变阻器R3的滑动触头向左滑动时其接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,内电压增大,由全电路欧姆定律可知路端电压减小,则R1的电压减小,功率将减小,故A错误.
B、总电流增大,R1的电流减小,则R2的电流增大,功率将增大,故B错误.
C、电源的总功率 P=EI,E不变,I增大,则P增大,故C正确.
D、电源的效率 η=$\frac{UI}{EI}$=$\frac{U}{E}$,U减小,则η减小,故D错误.
故选:C.

点评 本题是简单的电路动态变化分析问题,根据电路的连接关系和欧姆定律结合进行分析.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,激光器放在半径为R的环形屏幕上P点处,并绕P点以角速度ω沿逆时针方向在竖直面内匀速转动,激光器射出的细光束经过一段时间从Q点扫描到Q′点(PQ′与半径PO的夹角为θ),则光点在圆弧QQ′上的描述正确的是(  )
A.光点做变速圆周运动B.光点的线速度为2ωRcosθ
C.光点的线速度为2ωRD.光点的加速度为4ω2R

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18.2013年4月19日,强台风在海南沿海登陆,水平风速达到40m/s.由于风力,一块质量为2kg的石块从山顶无初速被吹下悬崖,假设山高2000m,若风速不变,不计其他阻力,取g=10m/s2,则下列说法中正确的是(  )
A.石块做平抛运动
B.石块下落过程中加速度越来越大
C.石块经过20s落到地面
D.石块落地时重力的瞬时功率为4000W

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15.如图,质量为m电阻时R发热金属棒ab,静置在宽为L的水平轨道上,整个装置处在磁感应强度是B的匀强磁场中.已知电源电动势为E,内阻是r,金属棒an与轨道间动摩擦因数是η,轨道的电阻忽略不计.求:
(1)金属棒ab与轨道间的摩擦力.
(2)当磁场方向沿竖直向上时,要保持ab处于静止,问磁感应强度B的变化范围.

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2.如图所示,把重为G的物体通过细绳OA、OB拴在半圆支架MN上,开始时,OA与竖直方向成37°角,OB与OA垂直,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法正确的是(  )
A.此时细绳OA的拉力为0.8G
B.此时细绳OB的拉力为0.6G
C.保持OA不动,沿圆弧NC缓慢上移B点,OB绳拉力变大
D.保持OB不动,沿圆弧CM缓慢下移A点,OA绳拉力变小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.在竖直平面内有一固定的光滑绝缘轨道,由倾斜直轨道AB、水平直轨道BC及圆弧轨道CDH组成,圆弧部分圆心为O,半径为R,图中所示角度均为θ=37°,其余尺寸及位置关系如图所示,轨道各部分间平滑连接.整个空间有水平向左的匀强电场,场强E=$\frac{3mg}{4q}$,质量为m、带电量为-q的小球从A处无初速度地进入AB轨道.已知重力加速度为g,sin37°=0.6,cos 37°=0.8,不计空气阻力.求:

(1)小球经过D点时对轨道的压力;
(2)小球从H点离开轨道后经多长时间再次回到轨道.

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19.如图所示,甲、乙两位同学在“验证共点力合成的平行四边形法则”实验时得到的实验结果,其中F1和F2为两个分力,F’为实验上的合力.F为理论上的合力,可以判断其中甲同学的实验结果比较符合实验事实.

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16.如图所示,A、B是电场中两点,一个带正电的点电荷Q在A点所受的电场力要比它在B点所受的电场力大,该负电荷在A点的电势能要比它在B点的电势能小,A点的电场强度要大于B点的电场强度,A点的电势要高于B点的电势.?

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17.如图所示,在匀强磁场中,与磁感应强度B成30°角放置一矩形线圈,共100匝,线圈长lab=10cm、宽lbc=8cm,线圈电阻r=1.0Ω,与它相连的电路中,电阻R1=4.0Ω,R2=5.0Ω,磁感应强度变化如图乙所示,开关闭合后t=1.5s时R2中电流的大小为0.02A,此时左侧边ab所受的安培力大小0.2N.

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