【题目】如图所示,Rt为金属热电阻,R1为光敏电阻,R2和均为定值电阻,电源电动势为E,内阻为r,V为理想电压表,现发现电压表示数增大,可能的原因是( )
A.金属热电阻温度升高,其他条件不变
B.金属热电阻温度降低,光照减弱,其他条件不变
C.光照增强,其他条件不变
D.光照增强,金属热电阻温度升高,其他条件不变
【答案】B
【解析】
试题分析:金属热电阻温度升高,则电路电阻增大,总电流减小,路端电压增大,即光敏电阻两端的电压增大,所以通过光敏电阻的电流增大,而总电流是减小的,所以通过的电流减小,故两端的电压减小,A错误;金属热电阻温度降低,光照强度减弱,如果外电路电阻减小,则干路电流增大,内电压增大,路端电压减小,所以光敏电阻两端的端电压减小,即通过的电流减小,而总电流增大,所以通过的电流增大,即电压表的示数增大,B正确;光照强度增大,则光敏电阻减小,总电阻减小,路端电压减小,即和热电阻两端的电压减小,通过的电流减小,电压减小,即电压表示数减小,C错误;光照增强,金属热电阻温度升高,一个电阻减小,一个电阻增大,若总电阻减小,则总电流增大,路端电压减小,而两端的电压增大,所以并联电路电压减小,所在支路的电阻增大,所以支路电流减小,电压表示数减小,一个电阻减小,一个电阻增大,若总电阻增大,则路端电压增大,总电流减小,而两端的电压减小,所以并联电路电压增大,所以光敏电阻两端的电压增大,通过光敏电阻的电流增大,而总电流是减小的,所以所在支路的的电流减小,电压表示数减小,故D错误;
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【题目】光滑绝缘细杆与水平面成θ角固定,杆上套有一带正电的小球,质量为m,带电荷量为q,为使小球静止在杆上,可加一匀强电场.所加电场的场强满足什么条件时,小球可在杆上保持静止( )
A. 垂直于杆斜向上,场强大小为
B. 竖直向上,场强大小为
C. 垂直于杆斜向下,场强大小为
D. 水平向右,场强大小为
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【题目】质量为m的通电细杆放在倾角为θ的导轨上,导轨的宽度为d,杆与导轨间的动摩擦因数为μ,有电流通过杆,杆恰好静止于导轨上,在如图3所示的A、B、C、D四个图中,杆与导轨间的摩擦力一定不为零的是
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【题目】请看下图,质量M=8 kg的小车放在水平光滑的平面上,在小车左端加一水平推力F=8 N,当小车向右运动的速度达到1.5 m/s时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计,质量为m=2 kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,小车足够长。求:
(1)小物块放后,小物块及小车的加速度各为多大?
(2)经多长时间两者达到相同的速度?
(3)从小物块放上小车开始,经过t=1.5 s小物块通过的位移大小为多少?(取g=10 m/s2)
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【题目】关于原子结构的认识历程,下列说法正确的有( )
A. 汤姆孙发现电子后猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内
B. α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据
C. 对原子光谱的研究开辟了深入探索原子核结构的道路
D. 玻尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象,说明玻尔提出的原子定态概念是错误的
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【题目】重为G的物体静止在倾角为θ的斜面上,将重力G分解为垂直于斜面向下的力F1 和沿斜面向下的力F2 ,则( )
A. F1 就是物体对斜面的压力
B. 物体对斜面的压力方向与F1 方向相同,大小为Gcos θ
C. F2 就是物体受到的静摩擦力
D. 物体受到的静摩擦力方向与F2 方向相反,大小为Gsin θ
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【题目】关于固体、液体和气体,下列说法正确的是_____
A.固体中的分子是静止的,液体、气体中的分子是运动的
B.液体表面层中分子间的相互作用表现为引力
C.液体的蒸发现象在任何温度下都能发生
D.汽化现象是液体分子间因相互排斥而发生的
E.有的物态变化中虽然吸收热量但温度却不升高
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【题目】如图所示,在竖直平面内,AB⊥CD且A、B、C、D位于同一半径为r的圆上,在C点由一固定点电荷,电荷量为-Q,现从A点将一质量为m、电荷量为-q的点电荷由静止释放,该点电荷沿光滑绝缘轨道ADB运动到D点时的速度大小为。已知重力加速度为g,规定电场中B点的电势为零,则在-Q形成的电场中 ( )
A. D点的电势为
B. A点的电势高于D点的电势
C. D点的电场强度大小是A点的倍
D. 点电荷-q在D点具有的电势能为7mgr
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【题目】首次提出“微观粒子的能量是量子化的”这一观念,与下列物理常量相关的是
A. 引力常量G
B. 普朗克常量h
C. 静电力常量k
D. 阿伏加德罗常数NA
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