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【题目】如图所示的电路,闭合开关S,待电路中的电流稳定后,减小的阻值,则

A.电流表的示数一定减小

B.电压表的示数一定减小

C.电源的输出功率一定减小

D.电阻消耗的功率一定减小

【答案】B

【解析】

AB.闭合开关S,减小电阻箱阻值,则整个电路中的总电阻减小,总电流增大,即电流表示数增大,根据U=E-Ir知,电源的外电压,即路端电压减小,电阻R2两端的电压增大,路端电压等于电压表示数和R2两端电压之和,可得出电压表示数减小,故A错误,B正确;

C.当电源的内阻与外电阻相等时,电源的输出功率最大,由于不清楚电源内阻与外电阻关系,所以无法确定电源的输出功率变化情况,故C错误;

D.闭合开关S,减小电阻箱阻值,则整个电路中的总电阻减小,总电流增大,由公式可知,电阻消耗的功率一定增大,故D错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法中正确的是(  )

A.天然放射现象说明原子具有复杂的结构

B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变

C.原子核分成单个核子的过程一定有质量亏损,释放出能量

D.一群处于n=2能级的氢原子自发跃迁,可能发出3种不同频率的光子

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【题目】如图所示,在空间有一坐标系直线轴正方向的夹角为30°,第一象限内有两个方向都垂直纸面向外的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,直线是他们的边界,上方区域Ⅰ中磁场的磁感应强度为一质量为电荷量为的质子(不计重力)以速度点沿与30°角的方向垂直磁场进入区域Ⅰ,质子先后通过磁场区域和Ⅱ后,恰好垂直打在轴上的Q(图中未画出),

A. 质子在区域Ⅰ中运动的时间为

B. 质子在区域Ⅰ中运动的时间为

C. 质子在区域Ⅱ中运动的时间为

D. 质子在区域Ⅱ中运动的时间为

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【题目】如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.2m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,金属导轨的一端接有电动势E=6V、内阻r=1Ω的直流电源.现把一个质量的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,它们之间的动摩擦因数为μ=0.5.为使导体棒能静止在导轨上,在导轨所在平面内,加一个竖直向上的匀强磁场.导轨电阻不计,导体棒接入电路的电阻R0=2Ω.已知sin37°=0.6cos37°=0.8,取g=10m/s2.求:

1当磁感应强度B1多大时,导体棒与导轨间的摩擦力为零;

2当磁感应强度B2=12.5T时,导体棒与导轨间摩擦力的大小和方向;

3使导体棒能静止在导轨上所加磁场的磁感应强度B的最小值.

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【题目】在某静电场中,沿着某条电场线建立坐标轴,坐标轴上各点的电势随坐标变化的关系图线如图所示,则以下看法正确的是

A.同一点电荷在处的电势能小于在处的电势能

B.同一点电荷在处的受到的静电力大于在处受到的静电力

C.该电场的方向沿轴正方向

D.该电场可能是匀强电场

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【题目】如图所示,两板间距为的平行板电容器与一电源连接,开关S闭合,电容器两极板间有一质量为、带电荷量为的微粒静止不动,下列说法正确的是

A.微粒带正电

B.电源的电动势大小等于

C.保持开关闭合,减小两极板间距离,微粒将向下做加速运动

D.断开开关S,增大两极板之间的距离,微粒将向下做加速运动

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【题目】爱因斯坦对于光电效应的解释使人类对于光的本性的认识更加透彻,下列关于光电效应的说法中正确的是

A.在光电效应中,光电子的最大初动能与入射光强度成正比

B.入射光光子能量小于金属逸出功时也可能发生光电效应的

C.对于某种金属,只要入射光强度足够大,照射时间足够长,就会发生光电效应

D.用频率大于金属的极限频率的入射光照射金属时,光越强,饱和电流越大

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【题目】在如图所示的电路中,电压表和电流表均为理想电表,电源内阻不能忽略。当闭合开关S, 将滑动变阻器的滑片P向下调节,则下列叙述正确的是

A.电压表和电流表的示数都增大

B.L 2 变暗,电流表的示数减小

C.L 1 变亮,电压表的示数减小

D.电源的效率增大,电容器C的带电量增加

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【题目】测定金属的电阻率的实验中,提供的电源是一节内阻可不计的干电池,被测金属丝的直径小于1 mm,长度约为80 cm,阻值约为3 Ω,使用的电压表有3 V(内阻约为3 kΩ)和15 V(内阻约为15 kΩ)两个量程,电流表有0.6 A(内阻约为0.1 Ω)和3 A(内阻约为0.02 Ω)两个量程,供限流用的滑动变阻器:010 Ω,可供选择的实验电路有如图所示的甲、乙两种,用螺旋测微器测金属丝的直径如图所示,则:

1)螺旋测微器的示数是________mm.

2)为减小电阻的测量误差,应选用________图所示的电路.

3)电压表的量程应选用________V.

4)电流表的量程应选用________A.

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