如图所示是一实验电路图.在滑动触头由a端滑向b端的过程中,下列表述正确的是( )
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| A. | 电路的总电阻变大 | B. | 电流表的示数变大 |
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| C. | 电源内阻消耗的功率变小 | D. | 路端电压变小 |
| 闭合电路的欧姆定律;电功、电功率. | |
| 专题: | 恒定电流专题. |
| 分析: | 在滑动触头由a端滑向b端的过程中,分析变阻器接入电路的电阻如何变化,分析外电路总电阻的变化,根据欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,以及电源内阻消耗的功率如何变化,再判断电流表的示数的变化. |
| 解答: | 解: B、电流表的示数IA= C、电源内阻消耗的功率P=I2r,I变大,P变大.故C错误. D、D在滑动触头由a端滑向b端的过程中,变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律分析得知,电路中总电流I变大,路端电压U=E﹣Ir,U变小.故D正确,A错误. 故选D |
| 点评: | 本题是电路的动态变化分析问题,首先分析变阻器接入电路的电阻如何变化,接着分析总电阻、总电流和路端电压的变化,再分析局部电流、电压的变化,即按“局部到整体再到局部”的思路进行分析. |
科目:高中物理 来源: 题型:
如下图所示,两个
半径不同而内壁光滑的半圆轨道固定于地面,一个小球先后从与球心在同一水平高度的A、B两点由静止开始自由下滑,通过轨道最低点时
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A.小球对两轨道的压力相同 B.小球对两轨道的压力不同
C.此时小球的向心加速度不相等 D.此时小球的向心加速度相等
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科目:高中物理 来源: 题型:
两个完全相同的小金属球,它们的带电荷量之比为5:1(皆可视为点电荷),它们在相距一定距离时相互作用力为F1,如果让它们接触后再放回各自原来的位置上,此时相互作用力变为F2,则F1:F2可能为( )
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| A. | 5:2 | B. | 5:4 | C. | 5:6 | D. | 5:9 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一质量为m=1.0×10﹣2kg,带电量为q=1.0×10﹣6C的小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,假设电场足够大,静止时悬线向左与竖直方向 成45°角.小球在运动过程电量保持不变,重力加速度g=10m/s2.结果保留2位有效数字.
(1)画出小球受力图并判断小球带何种电荷
(2)求电场强度E
(3)若在某时刻将细线突然剪断,求经过0.5s时小球的速度v.
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科目:高中物理 来源: 题型:
电容式话筒的原理示意图如图所示,E为电源,R为电阻,薄片P和Q为两金属基板.对着话筒说话时,P振动而Q可视为不动.在P、Q间距增大过程中,下列说法准确的是( )
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| A. | P、Q构成的电容器的电容增大 |
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| B. | P上电荷量保持不变 |
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| C. | 通过R的电流从M点流向N点 |
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| D. | M点的电势比N点的低 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
一直流电压表,量程为1V,内阻为1 000Ω,现将一阻值为5000~7000Ω之间的固定电阻R1与此电压表串联,以扩大电压表的量程.为求得扩大后量程的准确值,再给定一直流电源(电动势E为6~7V,内阻可忽略不计),一阻值R2=2000Ω的固定电阻,两个单刀开关S1、S2及若干线.为达到上述目的,设计了如图所示的实验电路图.连线完成以后,当S1与S2均闭合时,电压表的示数为0.90V;当S1闭合,S2断开时,电压表的示数为0.70V.
请通过计算确定改装后电压表的量程V=?电源电动势为E=?
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示在同一直线上同一起点运动的甲、乙两物体的v﹣t图象,则由图象可知( )
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| A. | 它们速度方向相同,加速度方向相反 |
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| B. | 它们速度方向、加速度方向均相反 |
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| C. | 在t1时刻它们相遇 |
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| D. | 在0~t1时间内它们的位移相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
关于开普勒行星运动定律,下列说法错误的是
A.所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上
B.对任意一个行星来说。它与太阳的连线在相等的时间扫过的面积相等
C.所有行星的轨道的半长轴的二次方跟公转周期的三次方的比值相等
D.开普勒关于行星运动的描述为万有引力定律的发现奠定基础
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一根劲度系数为k的轻质弹簧上端固定在天花板上,下端挂一个质量为m的重物,重物静止时处于B位置。现用手托重物使
之缓慢上升至弹簧原长位置A,之后放手,重物从静止开始下落,沿竖直方向在A位置和C位置(图中未画出)之间做往复运动。重物运动过程中的最大速度为v,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g,不计空气阻力。下列说法中正确的是
A.重物速度最大时弹簧的弹性势能最小
B.重物在向下运动的过程中,它的机械能逐渐减小
C.手托重物缓慢上移过程中,手对重物做功为![]()
D.重物从静止下落到速度最大的过程中,重物克服
弹簧弹力做功为![]()
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