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如图所示,为了使白炽灯泡L在电路稳定后变得更亮,可以采取的方法有(  )

 

A.

只减少电容器C两板间的距离

 

B.

只增大电容器C两板间的距离

 

C.

只增大电阻R1的阻值

 

D.

只增大电阻R2的阻值


考点:

闭合电路的欧姆定律;电容.

专题:

恒定电流专题.

分析:

首先认识电路的结构:电路稳定时,电容器没有电流通过,灯泡L与电阻R2并联后与R1串联.为了使白炽灯泡L在电路稳定后变得更亮,必须增大其电压或电流,根据欧姆定律进行分析.

解答:

解:

A、B、电路稳定时,电容器没有电流通过,相当于断路,所以改变电容器的板间距离,不能改变电路中的电流,灯泡的两端的电压不变,亮度不能改变.故AB错误;

C、只增大电阻R1的阻值,外电路总电阻增大,总电流减小,则灯泡L与电阻R2并联电压减小,灯泡变暗.故C错误.

D、只增大电阻R2的阻值,外电路总电阻增大,总电流减小,路端电压增大,而R1的电压减小,所以灯泡L与电阻R2并联电压增大,灯泡L变亮,故D正确;

故选:D

点评:

本题是简单的电路动态变化分析问题,从局部到整体再到局部按顺序进行分析,分析时要抓住电路稳定时相当于开关断开.

 

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


地球同步卫星离地心的距离为r,运行速度为v1,加速度为a1,地球赤道上的物体随地球自转的加速度为a2,第一宇宙速度为v2,地球半径为R,则以下正确的是

A.            B.         C.            D.

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科目:高中物理 来源: 题型:


下述说法正确的是(  )

 

A.

根据E=,可知电场中某点的场强与电场力成正比

 

B.

根据E=,可知点电荷电场中某点的场强与该点电荷的电量Q成正比

 

C.

根据场强叠加原理,可知合电场的场强一定大于分电场的场强

 

D.

电场线就是点电荷在电场中的运动轨迹

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科目:高中物理 来源: 题型:


2009年国庆的群众游行队伍中有不少电动彩车(如图).假设某辆电动彩车(包括所载的人和物)总质量m=8×103kg,它匀速通过天安门前x=300m的检阅区域用时t=300s,此过程中,驱动电机的输入电流I=10A,输入电压U=220V,彩车所受阻力为车重的0.02倍.若彩车内部只考虑驱动电机内阻发热损耗的能量,g取10m/s2,则在彩车通过检阅区域的过程中,求:

(1)彩车的速度大小;

(2)彩车驱动电机的输入功率;

(3)牵引彩车前进的机械功率;

(4)彩车驱动电机的内阻.

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科目:高中物理 来源: 题型:


一根粗细均匀的金属导线,两端加上恒定电压U时,通过金属导线的电流强度为I,金属导线中自由电子定向移动的平均速率为v,若将金属导线均匀拉长,使其长度变为原来的2倍,仍给它两端加上恒定电压U,则此时(  )

 

A.

通过金属导线的电流为

 

B.

通过金属导线的电流为

 

C.

自由电子定向移动的平均速率为

 

D.

自由电子定向移动的平均速率为

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在如图所示的电路中,R1=2Ω,R2=R3=4Ω,当开关K接a时,R2上消耗的电功率为4W,当开关K接b时,电压表示数为4.5V,试求:

(1)开关K接a时,通过电源的电流和电源两端的电压;

(2)开关K接b时,电源的电动势和内电阻;

(3)开关K接c时,通过R2的电流.

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科目:高中物理 来源: 题型:


足球以1.0m/s的速度水平飞向墙壁,碰到墙壁经0.1s后以0.8m/s的速度沿同一直线反弹回来,足球在与墙壁碰撞的过程中的平均加速度为(  )

 

A.

2m/s2,方向垂直墙壁向里

B.

2m/s2,方向垂直墙壁向外

 

C.

18m/s2,方向垂直墙壁向里

D.

18m/s2,方向垂直墙壁向外

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一个排球在A点被竖直抛出时动能为20J,上升到最大高度后,又回到A点,动能变为12J,设排球在运动中受到的阻力大小恒定,则

A.上升到最高点过程重力势能增加了20J

B.从最高点回到A点过程克服阻力做功4J

C.上升到最高点过程机械能减少了8J

D.从最高点回到A点过程重力势能减少了12J

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如图所示,有一矩形区域abcd,水平边长s=,竖直边长h=1m。当该区域只存在大小为E=10N/C、方向竖直向下的匀强电场时,一比荷为的正粒子由a点沿ab方向以速率v0进入该区域,粒子运动轨迹恰好通过该区域的几何中心。当该区域只存在匀强磁场时,另一个比荷也为的负粒子由c点沿cd方向以同样的速率v0进入该区域,粒子运动轨迹也恰好通过该区域的几何中心。不计粒子的重力,则

A.粒子进入矩形区域时的速率v0

B.磁感应强度大小为,方向垂直纸面向外

C.正、负粒子各自通过矩形区域所用时间之比为

D.正、负粒子各自离开矩形区域时的动能相等

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