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7.在如图所示的电路中,闭合开关S,电流表和电压表示数的变化情况正确的是(  )
A.电流表示数减小B.电流表示数增大C.电压表示数增大D.电压表示数减小

分析 闭合开关S,电阻R2被短路,导致总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析电流的变化和路端电压的变化,即可分析两电表读数的变化.

解答 解:闭合开关S,电阻R2被短路,则电路的总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析可知,电流增大,则电流表示数增大.电源的内电压增大,路端电压减小,则电压表的示数减小.故AC错误,BD正确.
故选:BD.

点评 本题关键要理解短路导致电路的电阻减小,运用闭合电路欧姆定律分析.路端电压可直接根据外电阻减小,路端电压减小判断.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.一正弦交流电压的瞬时表达式u=20$\sqrt{2}$sin50πt(V),由此可知(  )
A.该交流电的频率为50 HzB.该交流电的周期为0.01 s
C.电压的有效值为20VD.该交流电压有效值为10 V

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.为测量一个电压表的内阻,实验室准备了如下器材:
A.待测电压表(量程3V,内阻约3kΩ)
B.电流表(量程50mA,内阻约100Ω)
C.电阻箱(最大电阻999.9Ω)
D.滑动变阻器(最大电阻20Ω)
E.蓄电池(电动势6V,内阻很小)
F.电键、导线
实验要求尽量准确,且能多测几组数据.

(1)同学设想了以下A、B、C、D四种测量电路如图2,你认为最合理的是C(填选项).
(2)你所选择的正确方案,在某次测量中,设电阻箱阻值为R,电压表、电流表读数分别为U、I则电压表内阻RV=$\frac{UR}{IR-U}$.
(3)为了使内阻测量尽量准确,该同学在测量了多组U、I值后,采用了图象处理数据的方法,他作出了如图1的I-U图.若该次测量是在保持电阻箱阻值R不变的情况下进行的.I-U图线的斜率为k,则由此图象求出的电压表的内阻RV=$\frac{R}{kR-1}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.关于做匀速圆周运动的物体,下列说法正确的是(  )
A.线速度不变B.向心加速度不变C.周期不变D.运动状态不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.(单选)电梯门不会夹伤人的手,是因为电梯门安装了(  )
A.温度传感器B.红外线传感器C.压力传感器D.气体传感器

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.如图所示,一质量m=4.0kg的物体,由高h=2.0m,倾角θ=53°的固定斜面的顶端滑到底端.物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.2,则物体所受重力所做的功
为80J;支持力所做功为0J;摩擦力所做的功为-12J;合外力所做的功为68J.(g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,可移动的斜劈B置于水平地面上,其质量为M,斜劈倾角为θ,斜劈上有一个质量为m的小木块A,在下列三种情况下A,B始终相对静止,求小木块A受到的摩擦力和斜劈B受到的摩擦力.
(1)在B上施加水平向左的推力F,且AB整体静止;
(2)在B上施加水平向左的推力F,且AB向左以加速度a运动;
(3)在A上施加沿斜面向上的推力F,且AB整体静止.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.欧洲大型强子对撞机是目前世界上规模最大、能量最高的将质子加速对撞的高能物理设备.其原理可简化为下图所示:两束横截面积极小、长度为l0的质子束以初速度v0同时从左、右两测入口射入加速电场,经过相同的一段距离后,射入垂直于纸面的圆形匀强磁场区域被偏转,最后两质子束迎面相撞.已知质子质量为m、电量为e,加速极板AB、A′B′间电压均为U0,且满足e U0=$\frac{3}{2}$mv2.两磁场磁感应强度相同,半径均为R,磁场区域的圆心O、O′分别在两质子束的入射方向上,O、O′连线与质子束的入射方向垂直且距离为H=$\frac{7}{2}$R.整个装置处于真空中,忽略粒子间的相互作用及相对论效应.
(1)试求质子束经过加速电场加速后(未进入磁场时)的速度v和长度l;
(2)试求磁场磁感应强度B和质子束碰撞过程经历的时间△t;
(3)若次实验时将磁场O的圆心往上移了$\frac{R}{2}$,其余条件均不变,则质子束能否相撞?若不能,请说明理由:若能,请说明相撞的条件及碰撞过程经历的时间△t′.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.摩托车以速度v1沿直线运动,突然驾驶员发现正前方s处,有一辆汽车正以v2(v2<v1)的速度开始减速,加速度大小为a2,为了避免发生碰撞,摩托车也同时减速,其加速度的最小值可能为(  )
A.$\frac{{v}_{1}^{2}}{2s}$B.$\frac{{v}_{1}}{2{v}_{2}}$a2
C.$\frac{{{a}_{2}v}_{1}^{2}}{{2{a}_{2}s+v}_{2}^{2}}$D.$\frac{({v}_{1}-{v}_{2})^{2}}{2s}+{a}_{2}$

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