| A. | 电流表A的示数变小,电压表V的示数变大 | |
| B. | 小灯泡L变暗 | |
| C. | 通过定值电阻R1的电流方向自右向左 | |
| D. | 电源的总功率变大,效率变小 |
分析 闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向右移动时,分析变阻器接入电路的电阻如何变化,确定外电路总电阻的变化,根据闭合电路欧姆定律分析电路中总电流的变化,判断电流表示数和灯泡亮度的变化.由欧姆定律分析电压表示数的变化.根据变阻器电压的变化,判断电容器的电量变化.电源的总功率为P=EI,与电流成正比.
解答 解:A、B闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向右移动时,变阻器接入电路的电阻减小,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中总电流I减增大,则小灯泡L变亮,电流表A的示数变大.电压表的示数U=E-I(RL+r),I增大,其他量不变,则U减小,即电压表V的示数减小.故AB错误.
C、电容器的电压等于变阻器两端的电压,即等于电压表的示数,U减小,由Q=CU,知电容器C上的电荷量减小,通过定值电阻R1的电流方向自左向右.故C错误.
D、电源的总功率P=EI,I增大,则电源的总功率增大,效率$η=\frac{UI}{EI}$,U减小,所以效率减小.故D正确.
故选:D
点评 本题是电路动态变化分析问题,电容器所在电路相当于开关断开,根据欧姆定律进行分析.
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| A. | 物块在0~T与T~2T时间内的位移相同 | |
| B. | 物块在1.5T秒末离出发点最远 | |
| C. | 物块返回出发点时动能为W | |
| D. | 0~T与T~2T时间内的加速度大小之比为1:3 |
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| A. | α粒子散射实验是卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据 | |
| B. | 光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性,前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量外还具有动量 | |
| C. | 放射性元素的衰变快慢不受外界温度、压强的影响,但如果以单质形式存在,其衰变要比以化合物形式存在快 | |
| D. | 正负电子对湮灭技术是一项较新的核物理技术.一对正负电子对湮灭后生成光子的事实说明质量守恒定律是有适用范围的 |
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| A. | A、B两点间的电势差一定等于$\frac{mgLsinθ}{q}$ | |
| B. | 小球在B点的电势能一定大于A点的电势能 | |
| C. | 若电场是匀强电场,则该电场的强度的最大值一定为$\frac{mg}{q}$ | |
| D. | 若该电场是斜面中点正上方某点 C的点电荷Q产生的,则Q一定是负电荷 |
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| A. | 气体的密度增大 | B. | 气体对外界做功 | ||
| C. | 气体从外界吸收了热量 | D. | 气体分子的平均动能增大 |
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| A. | 点电荷的带电量一定是1.60×10-19C | |
| B. | 实际存在的电荷都是点电荷 | |
| C. | 点电荷是理想化的物理模型 | |
| D. | 大的带电体不能看成是点电荷 |
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