A. | 只调节电阻R2,当P1向下端移动时,电阻R1消耗的电功率变大 | |
B. | 只调节电阻R2,当P2向下端移动时,带电微粒向下运动 | |
C. | 只调节电阻R,当P1向右端移动时,电阻R1消耗的电功率变大 | |
D. | 只调节电阻R,当P1向右端移动时,带电微粒向下运动 |
分析 根据滑片P1向右移动,明确电磁铁中电流的变化;然后根据电磁铁磁性的决定因素可以确定电磁铁磁性的变化;通过题意明确磁敏电阻(GMR)的阻值随所处空间磁场的增强而增大,根据电磁铁磁性的变化来确定磁敏电阻的变化情况,进而可以得到通过R1的电流变化,得到其电功率的变化.分析电容器电压的变化,判断板间场强的变化,分析带电微粒的运动情况.只调节电阻R2,由欧姆定律分析电路中电流的变化,再分析同样的问题.
解答 解:A、只调节电阻R2,当P2向下端移动时,回路中电流不变,电阻R1消耗的电功率不变,故A错误;
B、只调节电阻R2,当P2向下端移动时,回路中电流不变,电阻R1消耗的电功率不变.电容器板间电压增大,板间场强增大,微粒所受的电场力增大,所以带电微粒向上运动.故B错误.
CD、只调节电阻R,当P1向右端移动时,滑动变阻器接入电路的阻值增大,电源电动势不变,所以电路中的电流减小,电磁铁的磁性减弱;由于电磁铁磁性的减弱,导致了磁敏电阻GMR的阻值减小,则通过R1的电流增大,其电功率增大.电容器两端的电压增大,板间场强增大,微粒所受的电场力增大,所以带电微粒向上运动.故C正确,D错误.
故选:C.
点评 此题的逻辑性非常强,要读懂题意,把握有效信息:磁敏电阻(GMR)的阻值随所处空间磁场的增强而增大,再进行动态分析.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 与裂变相比轻核聚变辐射极少,更为安全、清洁 | |
B. | 世界上已经有利用核聚变能来发电的核电站 | |
C. | 要使轻核发生聚变,必须使它们的距离达到10-15m以内,核力才能起作用 | |
D. | 地球上聚变燃料的储量十分丰富,从海水中可以提炼出大量核聚变所需的氘核 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 50m | B. | 20m | C. | 10m | D. | 1m |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | M离开轻弹簧时获得的速度为9m/s | |
B. | 弹簧弹开过程,弹力对m的冲量大小为1.8N•s | |
C. | 球m从轨道底端A运动到顶端B的过程中所受合外力冲量大小为3.4N•s | |
D. | 若半圆轨道半径可调,则球m从B点飞出后落在水平桌面上的水平距离随轨道半径的增大而减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 水星和金星绕太阳运动的周期之比 | B. | 水星和金星的密度之比 | ||
C. | 水星和金星的动能之比 | D. | 太阳的密度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 近地点与远地点的速度大小之比$\frac{v_1}{v_2}=\sqrt{\frac{{{r_{\;}}}}{R}}$ | |
B. | 从近地点运动到远地点的过程中航天器相对地心的总能量在减少 | |
C. | 从近地点运动到远地点的过程中航天器相对地心的总能量在增加 | |
D. | 航天器在近地点的速度大于第一宇宙速度$\sqrt{gR}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | b在此时刻是波谷与波谷相遇 | B. | c处的振动永远减弱 | ||
C. | b处的振动永远减弱 | D. | a处永远是波峰与波峰相遇 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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