| A. | R1的功率增大 | B. | 电源的总功率减小 | ||
| C. | R3中电流增大 | D. | R中电流增大 |
分析 当R的电阻减小时,R3和R的并联电阻减小,R2所在支路电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析总电流会增大,电源的总功率增大.结合部分电路欧姆定律和串并联关系分析各个支路电流的变化.
解答 解:A、当R的电阻减小时,R3和R的并联电阻减小,R2所在支路电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律得,流过电源的电流变大,故内电压表大,路端电压减小,则R1的电压减小,故R1的功率减小,故A错误;
B、由于总电流增大,由P=EI知,电源的总功率增大,故B错误.
C、路端电压减小,R1的电流减小,总电流增大,R2中电流增大,故R2电压增大,故R3两端电压减小,通过R3的电流减小,故C错误;
D、R2中电流增大,R3两端电压减小,通过R3的电流减小,故R中电流增大,故D正确.
故选:D
点评 本题按“部分→整体→部分”的思路进行动态变化分析.对于电压表的示数,可以直接根据路端电压随外电阻而增大的结论进行分析.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{{h}^{2}}{G}$$\frac{{g}_{0}}{{g}_{0}-{g}_{1}}$ | B. | $\frac{{h}^{2}}{G}$$\frac{{g}_{0}{g}_{1}}{({g}_{0}-{g}_{1})^{2}}$ | ||
| C. | $\frac{{h}^{2}}{G}$$\frac{{g}_{0}{g}_{1}}{(\sqrt{{g}_{0}-\sqrt{{g}_{1}}})^{2}}$ | D. | $\frac{{h}^{2}}{G}$$\frac{\sqrt{{g}_{0}{g}_{1}}}{\sqrt{{g}_{0}}-\sqrt{{g}_{1}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{Ffm}{{x}_{1}+{x}_{2}}$ | B. | $\frac{2Ffm}{{x}_{1}+{x}_{2}}$ | C. | $\frac{2Ffm}{{x}_{2}-{x}_{1}}$ | D. | $\frac{Ffm}{{x}_{2}-{x}_{1}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 可求A、B之间的距离 | |
| B. | 可求小球落到B点时速度的大小和方向 | |
| C. | 可求小球到达B点时的动能 | |
| D. | 可以断定,当小球速度方向与斜面平行时,小球与斜面间的距离最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 20 N/m | B. | 30 N/m | C. | 60N/m | D. | 120 N/m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 电源①的电动势和内阻均比电源②大 | |
| B. | 当外接相同的电阻时,两电源的输出功率可能相等 | |
| C. | 不论外接多大的相同电阻,电源①的输出功率总比电源②的输出功率大 | |
| D. | 当外接同样的电阻时,两电源的效率可能相等 |
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