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【题目】在如图所示的电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用IU1U2U3表示,电表示数变化量的大小分别用ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3表示。下列判断正确的是( )

A. 不变, 不变

B. 变大, 变大

C. 变大,不变

D. 不变, 不变

【答案】AC

【解析】

当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,变阻器接入电路的电阻增大,电路的总电阻增大,干路电流I减小,内电压也减小,路端电压则U3增大,则U1减小,U2增大;对于定值电阻有R==,对于可变电阻,可根据闭合电路欧姆定律分析与电源内阻的关系,从而作出判断。

A、当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,变阻器接入电路的电阻增大,电路的总电阻增大,干路电流I减小,内电压也减小,路端电压U3增大,则U1减小,U2增大。因为R1==,R1不变,则都不变。故A正确。

B、滑动变阻器向下滑动时,R2变大,故变大,根据闭合电路欧姆定律得:U2=E-I(R1+r),则有:=-(R1+r),R1+r为定值,故也为定值,故B错误,C正确。

D、路端电压U3增大,干路电流I减小,所以变大,根据闭合电路欧姆定律得:U3=E-Ir,=-r,r不变,则不变,故D错误。

故选:AC

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示是某质点运动的位移x随时间t变化的关系图象,则下列说法中正确的是

A. 质点在第1s内做匀速直线运动,2~3s内做匀变速直线运动

B. 质点在前3s内的平均速度大小为m/s

C. 质点在1-3s内的速度大小为m/s

D. 质点在前3s内的位移为零

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【题目】下列说法正确的是

A. 温度标志着物体内大量分子热运动的剧烈程度

B. 内能是物体中所有分子热运动所具有的动能的总和

C. 气体压强仅与气体分子的平均动能有关

D. 气体膨胀对外做功且温度降低,分子的平均动能可能不变

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A. 电压表示数变小 B. 电流表示数变大

C. 流过电阻 R1 的电流不变 D. 电阻 R2 的功率变大

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【题目】如图所示,带电平行金属板AB板间的电势差为UA板带正电,B板中央有一小孔。一带正电的微粒,带电荷量为q,质量为m,自孔的正上方距板高h处自由落下,若微粒恰能落至AB板的正中央C点,则(  )。

A. 微粒在下落过程中动能逐渐增加,重力势能逐渐减小

B. 微粒下落过程中重力做功为,电场力做功为-qU

C. 微粒落入电场中,电势能逐渐增大,其增加量大于

D. 若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能到达A

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【题目】圆形区域内有如图所示的匀强磁场.一束相同比荷的带电粒子对准圆心 O射入,分别从 ab 两点射出,则从 b 点射出的粒子

A. 速率较小

B. 偏转角较小

C. 运动半径较小

D. 在磁场中的运动时间较短

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【题目】电容器作为储能器件,在生产生活中有广泛的应用。对给定电容值为C的电容器充电,无论采用何种充电方式,其两极间的电势差u随电荷量q的变化图像都相同。

1)请在图1中画出上述u–q图像。类比直线运动中由v–t图像求位移的方法,求两极间电压为U时电容器所储存的电能Ep

___________

______

2)在如图2所示的充电电路中,R表示电阻,E表示电源(忽略内阻)。通过改变电路中元件的参数对同一电容器进行两次充电,对应的q–t曲线如图3中①②所示。

a.①②两条曲线不同是______(选填ER)的改变造成的;

b.电容器有时需要快速充电,有时需要均匀充电。依据a中的结论,说明实现这两种充电方式的途径。

__________________

3)设想使用理想的恒流源替换(2)中电源对电容器充电,可实现电容器电荷量随时间均匀增加。请思考使用恒流源和(2)中电源对电容器的充电过程,填写下表(选填增大减小不变)。

恒流源

2)中电源

电源两端电压

____

____

通过电源的电流

____

____

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【题目】如图所示,空间有一正三棱锥P-ABCD点是BC边上的中点,点是底面ABC的中心,现在顶点P点固定一正的点电荷,则下列说法正确的是(

A. ABC三点的电场强度相同

B. 底面ABC为等势面

C. 将一正的试探电荷从B点沿直线BC经过D点移到C点,静电力对该试探电荷先做负功后做正功

D. BCD三点的电势为,则有

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【题目】竖直放置的两块足够长的平行金属板间有匀强电场,其极板带电量为Q,在两极板之间,用轻质绝缘丝线悬挂质量为m,电量为q的带电小球(可看成点电荷),丝线跟竖直方向成θ角时小球恰好平衡,此时小球离右板距离为b,离左板的距离为2b,如图所示,则(

A. 小球受到电场力为

B. 若将小球移到悬点下方竖直位置,小球的电势能减小

C. 若将细绳剪断,小球经时间到达负极

D. 小球带正电,极板之间的电场强度大小为

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