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【题目】如图电路,C为电容器的电容,D为理想二极管(具有单向导通作用),电流表、电压表均为理想表.闭合开关S至电路稳定后,调节滑动变阻器滑片P向左移动一小段距离,结果发现电压表V1的示数改变量大小为△U1 , 电压表V2的示数改变量大小为△U2 , 电流表A的示数改变量大小为△I,则下列判断正确的有( )

A.滑片向左移动的过程中,电容器所带的电荷量不变
B.的值变大
C.的值不变,且始终等于电源内阻r
D.滑片向左移动的过程中,电容器所带的电荷量要不断减少

【答案】A,C
【解析】解:AD、由图可知,R1与R串联,V1测R两端的电压,V2测路端的电压.

若滑片P向左端移动时,滑动变阻器接入电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,R1的电压减小,由于理想二极管具有单向导通作用,只能充电,不能放电,所以电容器所带的电荷量不变,故A正确,D错误.

B、根据闭合电路欧姆定律得:U1=E﹣I(R1+r),则 =R1+r,所以 的值保持不变;故B错误.

C、根据闭合电路欧姆定律得:由U2=E﹣Ir,则 =r,不变;故C正确;

故选:AC

练习册系列答案
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【题目】光滑水平面上,一个质量为0.5kg的物体从静止开始受水平力而运动.在前5s内受到一个正东方向、大小为1N的水平恒力作用,第5s末该力撤去,改为受一个正北方向、大小为0.5N的水平恒力,作用10s时间,问:

1)该物体在前5s和后10s各做什么运动?

2)第15s末的速度大小及方向各是什么?

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【题目】己知地球半径为R,地面处的重力加速度为g,一颗距离地面高度为2R的人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,下列关于卫星运动的说法正确的是( )
A.线速度大小为
B.角速度为
C.加速度大小为 g
D.周期为6π

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【题目】如图所示,光滑杆AB长为L,B端固定一根劲度系数为k、原长为l0的轻弹簧,质量为m的小球套在光滑杆上并与弹簧的上端连接.OO′为过B点的竖直轴,杆与水平面间的夹角始终为θ.

(1)杆保持静止状态,让小球从弹簧的原长位置静止释放,求小球释放瞬间的加速度大小a
(2)杆保持静止状态,让小球从弹簧的原长位置静止释放,求小球速度最大时弹簧的压缩量△l1
(3)当球随杆一起绕OO′轴匀速转动时,弹簧伸长量为△l2 , 求匀速转动的角速度ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是( )
A.原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量守恒的规律
B.根据爱因斯坦的“光子说”可知光的波长越大,光子的能量越小
C.由波尔理论知道氢原子从基态跃迁到激发态时会放出光子
D.发生光电效应时光电子的动能只与入射光的强度有关

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【题目】如图所示,倒置的光滑圆锥面内侧,有质量相同的两个小球A、B沿锥面在水平面内做匀速圆周运动.下列关于A、B两球的角速度、线速度和向心加速度的说法中,正确的是( )

A.它们的周期相等
B.它们的向心加速度相等
C.它们的角速度A比B小
D.它们的线速度A比B小

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【题目】要测量一电源的电动势E(小于3V)和内阻r(约1Ω),现有下列器材:电压表V(3V和15V两个量程)、电阻箱(0~999.9Ω)、定值电阻R0=3Ω、开关和导线.某同学根据所给器材设计如下的实验电路.

(1)电路中定值电阻R0的作用是
(2)请根据图甲电路,在图乙中用笔画线代替导线连接电路.
(3)该同学调节电阻箱阻值R,读出对应的电压表读数U,得到二组数据:R1=1.0Ω时U1=2.4V;R2=2.0Ω时U2=2.5V.由这二组数可求得电源的电动势为E=V,内阻为r=Ω.(保留两位有效数字)

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【题目】某同学在学习了功率后,欲利用实验室中的打点计时器来测量一辆电动玩具小车正常行驶时的功率大小,实验装置如图甲所示.

其实验步骤如下:
①用天平测出玩具小车的质量为0.4kg
②接通打点计时器(打点周期为0.02s),待稳定后将小车以恒定功率释放,一段时间后关闭小车电源,打点计时器打出的一条纸带中的一部分如图乙所示(纸带左端与小车相连,相邻两计数点之间还有四个点未画出).
回答下列问题:
(1)小车行驶的最大速度为m/s;
(2)关闭小车电源后小车减速运动的加速度大小为m/s2
(3)该玩具小车的功率为W.

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【题目】很多家庭在室内进门的墙上安装有悬挂衣服或小物件的小圆柱体,某同学利用家里竖直墙上两个处于同一水平高度的小圆柱体研究力的变化。如图所示,将一轻绳套在两圆柱体上,轻绳下端悬挂一重物,绳与圆柱体之间的摩擦忽略不计,现减小轻绳长度,其他条件不变,则

A. 轻绳的弹力将变小

B. 轻绳的弹力不变

C. 轻绳对物体的作用力的合力将变大

D. 轻绳对物体的作用力的合力不变

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