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11.在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r,C为电容器,R0为定值电阻,R为滑动变阻器,开关闭合后,灯泡L能正常发光,当滑动变阻器的滑片向右移动时,下列判断正确的是(  )
A.灯泡L将变暗B.电容器C的带电量将减小
C.电流表读数变大D.电源的总功率变大

分析 灯泡L和滑动变阻器R串联、电容器C和定值电阻R0串联后两条支路再并联.当电路稳定后,电容器这一路没有电流,相当于开关断开,对另一路没有影响.电容器的电压等于路端电压.当滑动变阻器的滑片向右移动时,变阻器接入电路的电阻增大,根据欧姆定律分析电流和路端电压的变化,分析灯泡亮度和电容器电量的变化,根据总电流的变化,分析电源总功率的变化.

解答 解:ABC、当滑动变阻器的滑片向右移动时,R增大,根据闭合电路欧姆定律可知,总电流I减小,灯泡L将变暗.路端电压增大,而电容器的电压等于路端电压,则电容器的带电量将增大,故有电流表的读数将变小,故A正确,BC错误.
D、由P=EI,E不变,I变小,则电源的总功率P将变小,故D错误.
故选:A.

点评 本题关键的要抓住电容器的特点:当电路稳定时,和电容器串联的电路没有电流,电容器电压等于这一串联电路两端的电压.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,一质量为m=0.75kg的小球在距地面高h=10m处由静止释放,落到地面后反弹,碰撞时无能量损失,若小球运动过程中受到空气阻力f大小恒为2.5N,g=10m/s2.求:
(1)小球与地面第一次碰撞后向上运动的最大高度;
(2)小球从静止开始运动到与地面发生第五次碰撞时通过的总路程.

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2.如图所示,足够长的木板A和物块C置于同一光滑水平轨道上,物块B置于A的左端,A、B、C的质量分别为m、2m和3m,已知A、B一起以v0的速度向右运动,滑块C向左运动,A、C碰后连成一体,最终A、B、C都静止,求:
(1)C与A碰撞前的速度大小
(2)A、C碰撞过程中C对A到冲量的大小.

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19.如图所示是研究光的双缝干涉用的示意图,挡板上有两条狭缝S1、S2.由S1、S2发出的两列波到达屏上时会产生干涉条纹,已知入射激光的波长为λ,屏上的P点到两缝S1和S2的距离相等,如果把P处的亮纹记作第0号亮纹,由P向上数,与0号亮纹相邻的亮纹为1号亮纹,与1号亮纹相邻的亮纹为2号亮纹,则P1处的亮纹恰好是10号亮纹.设直线S1P1的长度为r1,S2P1的长度为r2,则S2P1-S1P1等于(  )
A.B.10λC.20λD.40λ

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6.下列说法中正确的是(  )
A.磁感线从磁体的N极发出,终止于S极
B.电场线从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷
C.电场线和磁感线都是在空间实际存在的闭合的曲线
D.根据电场强度的定义式E=$\frac{F}{q}$,电场中某点的电场强度和试探电荷的电荷量成反比

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16.要测量一个电源的电动势E(小于3V)和内阻r(约为1Ω),现有下列器材:电压表V(3V和15V两个量程)、电阻箱(0~999.9Ω)、定值电阻R0=2Ω、开关和导线.某实验小组根据所给器材设计了如图甲所示的实验电路.
(1)电路中定值电阻R0的作用是保护电源(选填“电源”或“电压表”).
(2)某同学计划用作图法处理数据,他调节电阻箱的阻值R,得到了若干组数据,并描点连线得出了如图乙所示的图象,纵坐标表示电压表读数的倒数$\frac{1}{U}$,横坐标表示$\frac{1}{R+{R}_{0}}$,若所得图线的斜率为k,在$\frac{1}{U}$坐标轴上的截距为b,则该电源的电动势E=$\frac{1}{b}$,内阻为r=$\frac{k}{b}$(用k和b表示).

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3.关于通电导线在匀强磁场中所受的安培力,下列说法正确的是(  )
A.安培力的方向总是垂直于磁场的方向
B.安培力的方向可以不垂直于通电直导线的电流方向
C.通电直导线处于匀强磁场中一定受到安培力的作用
D.安培力的大小与通电直导线和磁场方向的夹角无关

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20.一电火花打点计时器固定在斜面上某处,一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下.
(1)电火花计时器,它使用交流电源(填“直流”或“交流”),工作电压220V.
(2)某同学利用打点计时器所记录的纸带来研究做匀变速直线运动小车的运动情况,实验中获得一条纸带,如图所示,其中两相邻计数点间有四个点未画出,已知所用电源的频率为50Hz,则打A点时小车运动的速度vA=0.337m/s,小车运动的加速度a=0.393m/s2.(结果要求保留三位有效数字)

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1.如图所示,把一条直导线平行地放在小磁针上方附近,当有电流通过时,磁针会发生偏转,发现这个实验现象的物理学家是(  )
A.牛顿B.特斯拉C.奥斯特D.爱因斯坦

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