| A. | 流过的电流方向是由下向上 | B. | 电容器板间场强逐渐变大 | ||
| C. | 电容器的电容逐渐减小 | D. | 电源内部消耗的功率变小 |
分析 由电路图可知,R1与R3串联,电容器并联在R3两端,由滑动变阻器的变化利用闭合电路欧姆定律可得出电路中电流的变化,判断出R3电压的变化,则可知电容器两端电量的变化,可知流过R2的电流方向.由功率公式可求得电源内部消耗的功率变化.
解答 解:A、可变电阻R3由大变小的过程中,电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流增大,内电压及R1两端的电压均增大,则R3两端的电压减小,电容器两端的电压减小,电容器将放电,故电流由下向上;板间场强减小,故A正确;B错误;
C、电容器的电容由电容器本身决定,则知电容不变,故C错误.
B、C、总电流增大,由P=I2r可知电源内部消耗的功率变大,故D错误.
故选:A.
点评 本题在进行动态分析时电容器可不看.要抓住电容器两端的电压等于与之并联部分的电压;与电容器串联的电阻在稳定时可作为导线处理.
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| A. | 0 | B. | BLv | C. | $\frac{1}{2}$BLv | D. | $\frac{1}{3}$BLv |
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| A. | 布朗运动是由悬浮在液体中的微粒之间的相互碰撞引起的 | |
| B. | 外界对物体做功,物体的内能必定增加 | |
| C. | 若两个分子间距离增大,则分子势能一定增大 | |
| D. | 由分子动理论可知:温度相同的氢气和氧气,分子平均动能相同 |
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| A. | 滑板运动员 | B. | 步行的人 | C. | 大地 | D. | 太阳 |
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| A. | B. | C. | D. |
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| A. | 粒子一定带正电 | |
| B. | P点的电势一定高于Q点的电势 | |
| C. | 粒子Q点的电势能一定大于在P点的电势能 | |
| D. | 对于粒子在P,Q两点时的动能比较,若粒子从P点向Q点运动,则P点时的动能较大,若从Q点向P点运动,则P点的动能较小 |
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