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7.如图所示电路中,电池内阻符号为r,电键S原来是闭合的.当S断开时,电流表(  )
A.r=0时示数变大,r≠0时示数变小B.r=0时示数变小,r≠0时示数变大
C.r=0或r≠0时,示数都变大D.r=0时示数不变,r≠0时示数变大

分析 由电路图可知,两电阻并联接在电源两端,电流表A测通过电阻R1的电流,根据欧姆定律及并联电路特点,分析电键由闭合到断开时电流表的示数如何变化

解答 解:r=0时,电键由闭合到断开时,电阻R1电阻不变,两端电压不变,由欧姆定律可知,通过R1的电流不变,电流表A示数不变.
r≠0时,电键由闭合到断开时,并联部分电阻变大,则并联部分电压变大,即R1两端电压变大,由欧姆定律可知,通过R1的电流变大,电流表A示数变大.故ABC错误,D正确.
故选:D

点评 本题是一道闭合电路的动态分析题,分析清楚电路结构、熟练应用欧姆定律、并联电路的特点即可正确解题.

练习册系列答案
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12.如图所示,光滑轨道由三段连接而成,AB是与水平面成θ=45°角的斜轨道,BC为水平轨道,CD是固定在竖直平面内半径为R的半圆形圆管,现有一质量为m,略比管小的小球以一定的速度从C点冲进圆管,达到D点后做平抛运动;
(1)若小球达到最高点D时,恰好对内外管壁均无作用力,则小球达到D点的速度大小;
(2)若小球到达D点时,对内壁压力大小为$\frac{15}{16}$mg,且恰好落在斜面底端B点,求BC两点的距离;
(3)调整小球的速度大小和水平轨道BC的长度为x,使小球达到D点后作平抛运动,且最后恰好垂直撞到斜轨道AB上,若BC距离x的调整范围为(0≤x≤4R),求小球经过最高点D时对管壁的作用力的取值范围.

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(1)求剩下部分对m的万有引力F为多大?
(2)若挖去的小球中填满原来球的密度的2倍的物质,则质点m所受到的万有引力为多大?

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10.一卫星绕行星运动,行星质量M是卫星质量m的81倍,行星半径R1是卫星半径R2的3.6倍,行星表面重力加速度为g,求卫星表面的重力加速度?

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12.在“验证力的平行四边形定则”实验中,某个学生的实验操作步骤如下:
(1)用图钉把白纸固定在方本板上;
(2)把方木板平放在桌面上,用图钉把橡皮条的一端固定在A点,橡皮条的另一端拴上两个细绳套;
(3)用一个弹簧秤通过细绳套把橡皮条拉到某一位置,记录弹簧秤的读数F1和弹簧秤钩的位置a;再用另一个弹簧秤通过另一细绳套拉橡皮条,记录弹簧秤的读数F2和弹簧秤钩的位置b,以及橡皮条伸长到的位置O点;
(4)连Oa和Ob,即力F1和F2的方向,并按选定的标度做力F1和F2的图示,并依平行四边形法则做出合力F;
(5)只用一个弹簧秤通过细绳套将橡皮条的结点拉到同样的位置O点.指出上述步骤中的错误之处及所缺的必要步骤,并加以改正或补充.
答:①第(3)步应改为用两个弹簧秤通过两个互成角度的细绳套拉橡皮条,使之伸长到一定长度,在白纸上记下结点位置O,同时记下两个弹簧秤读数F1、F2以及方向;;
②第(5)步应改为只用一个弹簧秤通过细绳套将橡皮条的结点拉到同样的位置O点,记录此时弹簧秤读数F′以及方向;;
③用同一比例图示合力F′,比较F和F′得出实验结论..

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19.小车上有一根固定的水平横杆,横杆左端固定的斜杆与竖直方向成θ角,斜杆下端连接一质量为m的小铁球.横杆右端用一根轻质细线悬挂一相同的小铁球,当小车在水平面上做直线运动时,细线保持与竖直方向成α角(α≠θ),设斜杆对小铁球的作用力为F,下列说法正确的是(  )
A.F沿斜杆向下,F=$\frac{mg}{cosθ}$B.F沿斜杆向上,F=$\frac{mg}{cosα}$
C.F平行于细线向下,F=$\frac{mg}{cosθ}$D.F平行于细线向上,F=$\frac{mg}{cosα}$

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16.研究表明,地球的自转在逐渐变慢,3亿年前地球自转的周期约为22小时.假设这种趋势会持续下去,认为其他条件都不改变,则未来人类发射的地球同步卫星与现在的相比是(  )
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17.从某一高度水平抛出一小球,经时间t落在水平面上,速度方向偏转θ角,若不计空气阻力,重力加速度为g,则小球抛出时的初速度v0=$\frac{gt}{tanθ}$,小球落地时的速度大小v=$\frac{gt}{sinθ}$.

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