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5.如图所示电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P从最高端向下滑动时(  )
A.电压表V读数先变大后变小,电流表A读数变大
B.电压表V读数先变小后变大,电流表A读数变小
C.电压表V读数先变大后变小,电流表A读数先变小后变大
D.电压表V读数先变小后变大,电流表A读数先变大后变小

分析 由电路图可知,本题中滑动变阻器的两部分并联,并联后再与R串联;闭合电键S,分析外电阻的变化,分析电压表和电流表示数的变化.

解答 解:闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P从最高端向下滑动时,变阻器并联的总电阻先增大后减小,外电阻先增大后减小,总电流先减小后增大,电源的内电压先减小后增大,由闭合电路欧姆定律知,路端电压先增大后减小,所以电压表V读数先变大后变小.
滑动触头P从最高端滑到中点的过程中,变阻器下部分电阻减小,而电压增大,则电流表A读数变大.滑动触头P从中点滑到最下端的过程中,总电流增大,变阻器上部分的电压减小,电阻增大,其电流减小,因此电流表A读数变大,总之,电流表A的读数一直变大,故A正确.
故选:A

点评 本题是电路的动态变化分析问题,按局部到整体,再到局部的思路分析.电压表的读数也可以直接根据路端电压随外电阻增大而增大,减小而减小分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.某同学在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定了A、B、C、D、E、F、G共7个计数点,其相邻两点间的距离如图所示,每两个相邻计数点之间的时间间隔为0.10s.

试根据以上数据计算出小车的加速度大小为0.80m/s2(结果保留两位有效数字),打下A点时的瞬时速度大小为0.32m/s(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.在光滑水平面上有一质量为2kg的物体,受几个共点力作用做匀速直线运动.现突然将与速度反方向的2N的力水平旋转90°,则关于物体运动情况的叙述正确的是(  )
A.物体做速度大小不变的曲线运动
B.物体做加速度为$\sqrt{2}$m/s2的匀变速运动
C.物体做速度越来越大的曲线运动
D.物体做非匀变速曲线运动,其速度越来越大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图1所示为测量物块与水平桌面之间动摩擦因数的实验装置图.实验步骤如下:
①用天平测量物块和遮光片的总质量M,重物的质量m,用游标卡尺测量遮光片的宽度d,用米尺测量两光电门之间的距离s;
②调整轻滑轮,使细线水平;
③让物块从光电门A的左侧由静止释放,用数字毫秒计分别测出遮光片经过光电门A和光电门B所用的时间△tA和△tB,求出加速度a;
④多次重复步骤③,求a的平均值;
⑤根据上述实验数据求出动摩擦因数μ.

回答下列问题:
(1)下列说法正确的是C
A.此实验需要平衡摩擦力
B.此实验需要满足条件:M远大于m
C.此实验需要遮光片的宽度d尽量小些
D.此实验需要两光电门之间的距离s尽量小些
(2)测量d时,某次游标卡尺(主尺的最小分度为1mm)如图2所示.其读数为9.60 mm.
(3)物块的加速度a可用d、s、△tA和△tB表示为a=$\frac{1}{2s}$[($\frac{d}{△{t}_{A}}$)2-($\frac{d}{△{t}_{B}}$)2].
(4)动摩擦因数μ可用M、m、a和重力加速度g表示为μ=$\frac{mg-(M+m)a}{Mg}$.
(5)如果细线没有调整到水平,由此引起的误差属于系统误差(填“偶然误差”或“系统误差”).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.如图所示,一个枕形导体位于带正电小球的附近,A、B为导体的左、右端点,C为导体内的一点.则由于静电感应,A端带负电,B端带正电,C处的合场强为0,A端电势等于(填“高于”、“低于”或“等于”)B端电势.用手摸一下导体的中部,然后把小球移走,导体最终带负(填正或负)电.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.2015年7月24日,天文学家确认发现首颗位于“宜居带”上体积最接近地球大小的行星(代号为“开普勒-452b”),这是人类在寻找另一颗地球的道路上的重要里程碑.设想某一天,宇航员登上该星球并做如下实验:实验装置如图甲所示,竖直平面内的光滑轨道由倾斜轨道AB和半圆弧轨道BC组成,将质量为m0=0.2kg的小球,从轨道AB上高H处的某点静止释放,用力传感器测出小球经过C点时对轨道的压力F,改变高度H的大小,可测出相应的F大小,F随H的变化关系如图乙所示,万有引力常量G=6.67×10-11N•m2/kg2.求:(计算结果均保留3位有效数字)

(1)假设该行星的半径R=5000km,求行星的质量M;
(2)在(1)问前提下,若已知质量为m的飞船距离该行星中心距离为r处的引力势能表达式为Ep=-$\frac{GMm}{r}$,将质量为m=2000kg的飞船,在该行星上发射到距离行星表面的高度h=5000km的圆轨道上,火箭至少要对飞船做多少功?(为简化计算不考虑行星自转对发射的影响)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,在匀强电场中,将带电荷量q=-8×10-6C的电荷从电场中的A点移到B点,克服电场力做了3.2×10-5J的功,再从B点移到C点,电场力做了1.6×10-5J的功.求:
(1)A、B两点间的电势差UAB和B、C两点间的电势差UBC
(2)作出过B点的一条电场线(只保留作图的痕迹,不写做法).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.在光滑绝缘的水平面上,竖直放置两块无限长的平行金属板A、B,相距d=1.0m,两板间电压为U=2500V,同时两板间还存在电场强度为E1=2500N/C,方向水平且平行于金属板的匀强电场(忽略场的边缘效应),如图所示为俯视图.xox’为水平面上垂直两金属板的直线,O点与两板距离相等,在O点有一微粒源(忽略微粒源对微粒运动的影响),释放方向沿水平面质量m=2.5×10-3kg、带正电荷q=+1.0×10-5C的球形微粒(可看作点电荷).过O点作半径R=0.25m的圆,圆心O′在过O点右下方45°的直线上.P、M、S、N分布在圆周上,O′S与OO′垂直,∠OO′P=θ,∠MO′S=∠SO′N=α=30°. 不计电荷间的相互作用,求:
(1)初速度为零的微粒运动到平行板的动能
(2)初速度大小不等,方向均与xox’成45°角斜向右上方,经过一段时间通过P点的微粒初速度v0与θ的关系
(3)确定在穿过圆周MSN段的微粒中,穿越时的最大动能和最小动能.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,电动机与电阻并联后接在电源上,电源内电阻r=1Ω,电阻R=9Ω.当S断开时,电阻R的功率为3.24W;闭合时,电阻消耗功率为2.25W.电动机可以将一个质量为200g的砝码以1.25m/s的恒定速度向上升,电阻R的阻值可视作不变,求:电动机的电阻为多少?g取10m/s2

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