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18.在如图所示电路中,电压表、电流表均为理想电表,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在滑动变阻器R1的滑片P向右端滑动的过程中(  )
A.电压表的示数减小B.电压表的示数增大
C.电流表的示数减小D.电流表的示数增大

分析 由电路图看出:R2与R1并联后与R3串联,电压表测路端电压;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电流的变化及路端电压的变化,再分析局部电路可得出电流表中示数的变化.

解答 解:当滑片右移时,滑动变阻器接入电阻增大,则外电路总电阻增大,电路中总电流减小,电源的内电压减小,则由闭合电路欧姆定律可知,电路的路端电压增大,故电压表示数增大;
由欧姆定律可知,R3上的分压减小,而路端电压增大,故并联部分的电压增大,则电流表示数增大,故BD正确,AC错误;
故选:BD.

点评 分析闭合电路的欧姆定律的动态分析的题目时,一般要按先外电路、再内电路、后外电路的思路进行分析;重点分析电路中的路端电压、总电流及部分电路的电流及电压变化.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,实验装置如图1.所用的每个钩码的重力相当于对弹簧提供了向右恒定的拉力.实验时先测出不挂钩码时弹簧的自然长度L0,再将5个钩码逐个挂在绳子的下端,每次测出相应的弹簧总长度L.(实验时弹簧没有超出弹性限度)

(1)某同学通过以上实验测量后把6组数据描点在坐标图2中,请作出F-L图线.
(2)由图线可得出该弹簧的劲度系数k=40N/m.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图,以9m/s匀速行驶的汽车即将通过十字路口,绿灯还有2s将熄灭,此时车头距离停车线20m.如果该车立即做匀加速运动,加速度为2m/s2,则在绿灯熄灭前车头能否通过停车线?若此路段允许行驶的最大速度为12m/s,则绿灯熄灭时该车是否超速违章?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,半圆形竖直光滑轨道bc固定在水平地面上,轨道半径R=0.6m,与水平粗糙地面ab相切,质量m2=0.2kg的物块B静止在水平地面上b点,另一质量m1=0.6kg物块A在a点以v0=10m/s的初速度沿地面滑向物块B,与物块B发生碰撞(碰撞时间极短),碰后两物块粘在一起,之后冲上半圆轨道,到最高点c时,两物块对轨道的压力恰好等于两物块的重力.已知ab两点间距L=3.6m,A与B均可视为质点,空气阻力不计,g取10m/s2.求:
(1)物块A与B刚碰后一起运动的速度v;
(2)物块A和地面间的动摩擦因数μ.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,光滑固定导轨m、n水平放置,两根导体棒p、q平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁从高处自由下落接近回路时(重力加速度为g)(  )
A.p、q将互相靠拢B.p、q将互相远离
C.磁铁下落的加速度仍为gD.磁铁下落的加速度小于g

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,Al和A2是两个规格完全相同的灯泡,Al与自感线圈L串联后接到电路中,A2与可变电阻串联后接到电路中.先闭合开关S,缓慢调节电阻R,使两个灯泡的亮度相同,再调节电阻R1,使两个灯泡都正常发光,然后断开开关S.对于这个电路,下列说法中正确的是(  )
A.再闭合开关S时,A2先亮,Al后亮
B.再闭合开关S时,Al和A2同时亮
C.再闭合开关S,待电路稳定后,重新断开开关S,A2立刻熄灭,A1过一会儿熄灭
D.再闭合开关S,待电路稳定后,重新断开开关S,Al 和A2都要过一会儿才熄灭

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示为一交流发电机的原理示意图,其中矩形线圈abcd的边长ab=cd=50cm,bc=ad=20cm,匝数n=100,线圈的总电阻r=0.20Ω,线圈在磁感强度B=0.050T的匀强磁场中绕垂直于磁场的转轴OOˊ匀速转动,角速度ω=100πrad/s.线圈两端通过电刷E、F与阻值R=4.8Ω的定值电阻连接.计算时π取3.
(1)从线圈经过中性面开始计时,写出线圈中感应电动势随时间变化的函数表达式;
(2)求此发电机在上述工作状态下的输出功率;
(3)求从线圈经过中性面开始计时,经过$\frac{1}{4}$周期时间通过电阻R的电荷量.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.无风时在赤道上,不带电的雨滴是竖直下落,若雨滴带负电,它将偏向西方.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,ABCD是水平管道,DEF是半圆轨道,其上端与CD相切于D点,半径R=0.4m;一较短的轻弹簧左端固定于墙面上,右端与质量m=0.1kg的小球不连接(小球直径略小于管道直径.)推动小球压缩弹簧至G点,此时弹簧具有EP=0.8J的弹性势能,由静止释放小球.第一次,假设AB段是光滑的,小球运动到B,然后始终沿DEF轨道运动,到达F点时轨道对小球的支持力F1=5.0N;第二次,假设AG段光滑,GB段是粗糙的.小球离开B点运动到E点才开始和圆弧轨道接触(小球可视为质点).
(1)求第一次小球在DEF阶段克服摩擦力做的功.
(2)第二次运动中,已知GB长度x=1.4m,求小球与GB段之间的滑动摩擦因数μ.

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