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8.如图所示的电路中,闭合开关后,将滑动变阻器R的滑片P向上移动,则有(  )
A.V1表读数变大B.V2表读数变小C.A表读数变小D.电源的功率变小

分析 由图可知R与R2并联,再与R1串联.电压表V1表测量路端电压,电压表V2表测量R1的电压,电流表测量通过R2的电流;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总电流的变化,同时可得出内阻及路端电压的变化,则可得出电压表V1示数的变化;由部分电路的欧姆定律可知R1两端的电压的变化;由串并联的规律可得出电流表示数的变化;由P=EI可求得电源的功率变化.

解答 解:A、闭合开关S后,将滑动变阻器R的滑片P向上移动,变阻器接入电路的阻值变大,则外电路的总电阻变大,根据闭合电路的欧姆定律,总电流变小,则路端电压变大,即V1表读数变大.故A正确.
B、总电流变小,根据部分电路的欧姆定律,R1两端的电压变小,即V2表读数变小.故B正确.
C、R2两端的电压加上R1两端的电压等于路端电压,即U1+U2=U,R1两端的电压变小,路端电压变大,所以R2两端的电压变大,故R2中的电流减大,即A表读数变大.故C错误.
D、电源的总功率为P=EI,E不变,I减小,不电源的功率变小.故D正确.
故选:ABD

点评 本题的关键要掌握闭合电路动态分析的方法:局部到整体再到局部,要明确电源的电功率等于电动势乘以总电流.

练习册系列答案
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3.如图所示,在粗糙绝缘的水平面上有一小物体A带正电,另一带正电的小物体B沿着以A为圆心的圆弧由P到Q缓慢地从物体A的正上方经过,若此过程中物体A始终保持静止,A、B两物体之间只有库仑力的作用,则(  )
A.物体A受到地面的支持力先减小后增大
B.物体A受到地面的摩擦力先减小后增大
C.A物体在B运动轨迹上各点的产生场强相同
D.B物体的电势能先增大后减小

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20.如图,AB为光滑固定的$\frac{1}{4}$圆弧面,其下端B与一木板的上表面光滑连接,木板可以在光滑水平面上自由移动,其左端固定一个轻弹簧,一小物块自A点由静止沿圆弧面下滑,滑上木板后压缩弹簧.若小物块和木板A质量均为m=1kg,圆弧半径R=0.2m,重力加速度g取10m/s2.求当弹簧被压缩到最短时木板的速度和小物块的动能.

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3.如图所示,两块平行金属板A、B水平放置,板间距离为d,两金属板分别与电源的正、负极相连接,在距离B板$\frac{d}{2}$处的O点有一个质量为m的带电液滴恰好保持静止状态,所带电荷量为q.
(1))求电源的电动势.
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13.一定值电阻,在10s内通过4C 的电荷量时,消耗的电能是24J,问:
(1)电阻两端的电压为多少?
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20.某同学对某种抽水泵中的电磁泵模型进行了研究.如图电磁泵是一个长方体,ab边长为L1,左右两侧面是边长为L2的正方形,在泵头通入导电剂后液体的电阻率为ρ,泵体所在处有方向垂直向外的磁场B.工作时,泵体的上下两表面接在电压为U(内阻不计)的电源上,理想电流表示数为I,若电磁泵和水面高度差恒为h,不计水在流动中和管壁之间的阻力,重力加速度为g.则(  )
A.泵体上表面应接电源正极
B.电磁泵对液体产生的推力大小为BIL1
C.电源提供的电功率为$\frac{{{U^2}{L_2}}}{ρ}$
D.在t时间内抽取水的质量为m,这部分水离开泵时的动能为UIt-mgh-I2$\frac{ρ}{{L}_{1}}$t

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.某学生实验小组利用图甲所示电路,测量多用电表内电池的电动势和“×100Ω”挡内部电路的总电阻.使用的器材有:
A.多用电表;                     
B.毫安表:量程6mA;
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实验步骤如下:
(1)将多用电表挡位调到电阻“×100Ω”挡,再将红表笔和黑表笔短接,调零点.
(2)将图甲中多用电表的黑表笔和1(选填“1”或“2”)端相连,红表笔连接另一端.
(3)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使这时毫安表的示数为3mA,多用电表的示数如图乙所示,多用电表的示数为1500Ω.
(4)调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为零.此时毫安表的示数3.75mA.从测量数据可知,毫安表的内阻为900Ω.
(5)多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路,如图丙所示.根据前面的实验数据计算可得,此多用电表内电池的电动势为9V,电阻“×100”挡内部电路的总电阻为1500Ω.

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18.如图所示,空间存在垂直于纸面的匀强磁场,在半径为a的圆形区域内部及外部,磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B.一半径为b(b>a),电阻为R的圆形导线环放置在纸面内,其圆心与圆形区域的中心重合.当内、外磁场同时由B均匀地减小到零的过程中,通过导线截面的电量为(  )
A.$\frac{πB|{b}^{2}-2{a}^{2}|}{R}$B.$\frac{πB|{b}^{2}+2{a}^{2}|}{R}$C.$\frac{πB|{b}^{2}-{a}^{2}|}{R}$D.$\frac{πB|{b}^{2}+{a}^{2}|}{R}$

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