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2.在如图所示电路中,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在滑动变阻器R2的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中,(  )
A.电压表的示数增大,电流表的示数减小
B.电压表的示数减小,电流表的示数增大
C.电容器C所带电荷量减小
D.电容器C所带电荷量增大

分析 先分析电路结构,由滑片的移动可知滑动变阻器接入电阻的变化,则由闭合电路欧姆定律可得出电路中电流的变化及路端电压的变化,电容器电压与滑动变阻器电压相等,根据Q=UC求解.

解答 解:A、滑动变阻器R2的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中,则滑动变阻器接入电阻减小,则总电阻减小,电路中总电流增大,电流表示数增大,内阻和R1两端电压增大,则R2的电压减小,故电压表示数减小,故A错误,B正确;
C、电容器的电压等于R2的电压,则电容器电压减小,根据Q=UC可知,电容器C所带电荷量减小,故C正确,D错误;
故选:BC.

点评 分析闭合电路的欧姆定律的动态分析的题目时,一般要按先外电路、再内电路、后外电路的思路进行分析;重点分析电路中的路端电压、总电流及部分电路的电流及电压变化.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图,光滑平行的竖直金属导轨MN、QP相距l,在M点和Q点间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间OO1O1′O′矩形区域内有垂直导轨平面水平向里、高为h的磁感强度为B的匀强磁场.一质量为m,电阻也为R的导体棒ab,垂直搁在导轨上,与磁场下边界相距h0.现用一竖直向上的大小为F=2mg恒力拉ab棒,使它由静止开始运动,进入磁场后开始做减速运动,在离开磁场前已经做匀速直线运动(棒ab与导轨始终保持良好的接触,导轨电阻不计,空气阻力不计,g为重力加速度).求:
(1)导体棒ab在离开磁场上边界时的速度;
(2)棒ab在刚进入磁场时加速度的大小;
(3)棒ab通过磁场区的过程中棒消耗的电能.

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5.振子以O为平衡位置,在AB间做简谐运动,间距为10cm,振子从O运动到P点历时0.2s,经点A再回到P点又历时0.4s,下列说法正确的是(  )
A.它的振幅为10cmB.它的周期为1.6s
C.它的频率为0.5HZD.它由P点经点O运动到B点,历时0.6s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.一个矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,产生交变电动势的瞬时表达式为e=10$\sqrt{2}$sin4πtV,则(  )
A.该交变电动势的频率为0.5Hz
B.零时刻线圈平面与磁场垂直
C.t=0.25s时,e达到最大值
D.在1s时间内,线圈中电流方向改变10次

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17.如图所示,一细光束由空气中射到一透明平行平板的上表面,经折射后由平板下表面射出.此细光束由两种不同频率的单色光①和②构成.用i表示入射角,用n1和n2分别表示平板对①和②的折射率,且已知n1>n2
(I)当满足什么条件时,两种单色光在穿过平板的过程中所用的时间相等?
(II)若n1=$\sqrt{3}$,n2=$\sqrt{2}$可做出什么判断?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,我们常见有这样的杂技表演:四个人A、B、C、D体型相似,B站在A的肩上,双手拉着C和D,A撑开双手支持着C和D.如果四个人的质量均为m=60kg,g=10m/s2,估算A的手臂受到的压力和B的手臂受到的拉力分别为(  )
A.120N,240NB.240N,480NC.350N,700ND.600N,1200N

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14.一物体做自由落体运动,取g=10m/s2.该物体(  )
A.第2s末的速度为20 m/sB.第2s末的速度为40 m/s
C.第2s内下落的距离为15 mD.第2s内下落的距离为25 m

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11.如图所示电路中,电源的内电阻为r,R1、R3、R4均为定值电阻,电表均为理想电表.闭合电键S,当滑动变阻器R2的滑动触头P向右滑动时,电表的示数都发生变化,电流表和电压表的示数变化量的大小分别为?I1、?I2、?U,下列说法正确的是(  )
A.电压表示数变大B.电流表A2示数变大
C.I1<I2D.$\frac{△U}{△I_2}$<r

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12.甲、乙两玩具车(视为质点)沿同一方向做直线运动,某时刻经过同一地点,若以该时刻作为计时起点,得到两车的位移图象如图所示,图象中的OC与AB平行,CB与OA平行,则下列
说法中正确的是(  )
A.t1~t2时间内两车的距离越来越远
B.0~t3时间内甲车的平均速度大于乙车的平均速度
C.0~t2时间内甲车的速度和乙车的速度始终不相等
D.t3时刻甲车和乙车的位移相等

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