| A. | 通过R1的电流增大,增大量为$\frac{△U}{R}$ | |
| B. | R2两端的电压减小,减小量为△U | |
| C. | 通过R2的电流减小,减小量小于$\frac{△U}{{R}_{2}}$ | |
| D. | 路端电压增大,增大量小于△U |
分析 R1是定值电阻,电压表V的示数增大△U的过程中,通过R1的电流增加,增加量△I=$\frac{△U}{{R}_{1}}$.电压表V的示数增大,变阻器有效电阻增大,外电路总电阻增大,干路电流减小,R2两端电压减小,根据路端电压的变化分析其电压减小量.电压表示数增加,R2电压减小,路端电压增加量一定小于△U.
解答 解:A、R1是定值电阻,电压表V的示数增大△U的过程中,通过R1的电流增加,增加量△I=$\frac{△U}{{R}_{1}}$.故A错误.
B、电压表V的示数增大,变阻器有效电阻增大,外电路总电阻增大,干路电流减小,R2两端电压减小,路端电压增大,则R2两端电压减少量一定小于△U.故B错误.
C、由欧姆定律得到:通过R2的电流的减少量一定小于$\frac{△U}{{R}_{2}}$.故C正确.
D、电压表示数增加,R2电压减小,路端电压增加量一定小于△U.故D正确.
故选:CD.
点评 本题是电路动态变化分析问题,本题中采用总量法,由电压表示数变化和总电压(路端电压)的变化来分析R2电压的变化,这是常用的方法.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | O、A两点间电势差UOA=$\frac{m{v}^{2}}{2q}$ | |
| B. | 振子从A点运动到B点过程中,振子的动能和弹簧弹性势能之和先变大后变小 | |
| C. | 振子从B点运动到A点过程中,振子的电势能和弹簧弹性势能之和先变小后变大 | |
| D. | 如果振子向右经过O点时撤去电场,弹簧振子振幅变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 如果实线是电场线,则a点的电势比b点的电势高 | |
| B. | 如果实线是等势面,则a点的电势比d点的电势低 | |
| C. | 如果实线是电场线,则电子在a点的电势能比在b点的电势能大 | |
| D. | 如果实线是等势面,则电子在a点的电势能比在b点的电势能大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | “天宫一号”在椭圆轨道的B点的向心加速度大于在预定圆轨道的B点的向心加速度 | |
| B. | “天宫一号”从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,机械能守恒 | |
| C. | “天宫一号”从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,动能先减小后增大 | |
| D. | 由题中给出的信息可以计算出地球的质量M=$\frac{(R+h)^{2}4{π}^{2}{n}^{2}}{G{t}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | a光的全反射临界角小于b光的全反射临界角 | |
| B. | 通过同一双缝干涉装置,a光的干涉条纹间距比b光的宽 | |
| C. | 在该介质中a光的传播速度小于b光的传播速度 | |
| D. | 在该介质中a光的波长大于b光的波长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 给钍加热,钍的半衰期将变短 | |
| B. | 衰变方程为${\;}_{90}^{234}$Th→${\;}_{1}^{0}$e+${\;}_{89}^{234}$Pa | |
| C. | 钍核(${\;}_{90}^{234}$Th)中含有234个核子 | |
| D. | 衰变过程中释放的核能为△E=(m2+m3-m1)c2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 光的波动说和粒子说始终是对立而没有统一 | |
| B. | 汤姆孙发现了电子,说明原子核有自身的结构 | |
| C. | 有核能释放的核反应就一定有质量亏损 | |
| D. | 要使某金属发生光电效应,所照射光的频率一定得达到某一值 | |
| E. | 一群氢原子从n=3的激发态向基态跃迁时,最多可放出3种不同频率的光子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子 | |
| B. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,但原子的能量增大 | |
| C. | 核衰变中,γ光子是衰变后转变的新核辐射的 | |
| D. | 比结合能小的原子核结合成或分解成比结合能大的原子核时一定释放核能 | |
| E. | 一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光强太小 |
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