A. | R3的电阻变小,a点电势高于b点电势 | |
B. | R3的电阻变小,a点电势低于b点电势 | |
C. | R3的电阻变大,a点电势高于b点电势 | |
D. | R3的电阻变大,a点电势低于b点电势 |
分析 光敏电阻为半导体,其阻值随温度的升高而降低;取电源的负极电势为零,a点的电势等于R4两端的电压,b点的电势等于R2两端的电压;由闭合电路的欧姆定律可知电路中电流的变化;由欧姆定律可得出各电阻两端的电压变化,故可判断ab两点电势的高低.
解答 解:取电源的负极电势为零,a点的电势等于R4两端的电压,b点的电势等于R2两端的电压.
光敏电阻的电阻随温度的升高而降低,故R3的电阻减小,电路中总电阻减小,故由闭合电路的欧姆定律可知,电路中的总电流增大,电源的内电压增大,路端电压减小.
没有光照时,a、b两点电势相等,有光照以后,两支路两端的电压相等,因R1、R2支路中电阻没有变化,故R2的分压比不变;而由于R3的电阻减小,故R4分压增大,故a端的电势要高于b端,故BCD错误,A正确.
故选:A
点评 本题首先要了解光敏电阻的特性,再按局部到整体,再到局部的顺序进行动态分析,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加 | |
B. | 气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故 | |
C. | 如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大 | |
D. | 对于一定质量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热 | |
E. | 如图描绘的是一定质量的氧气分子分别在0℃和100℃两种情况下速率分布情况,符合统计规律的 是A图象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 升压变压器的输出电压为1100 V | |
B. | 升压变压器的输入功率为441.6 W | |
C. | 通过输电线的电流的有效值为10 A | |
D. | 当用电器的电阻R0减小时,发电机的输出功率减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 速度变化量的方向为正,加速度的方向为负 | |
B. | 物体加速度增大,速度越来越小 | |
C. | 速度变化越来越大,加速度反而越来越小 | |
D. | 加速度与速度不在同一条直线上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 极限频率越大的金属材料逸出功越大 | |
B. | 只要光照射的时间足够长,任何金属都能产生光电效应 | |
C. | 入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多 | |
D. | 同种频率的光照射不同的金属,从金属表面出来的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 只有极少数α粒子发生了大角度散射 | |
B. | α粒子散射实验的结果说明了带正电的物质只占整个原子的很小空间 | |
C. | α粒子在靠近金原子核的过程中电势能减小 | |
D. | α粒子散射实验的结果否定了汤姆生给出的原子“枣糕模型” | |
E. | 原子中存在着带负电的电子 | |
F. | 原子只能处于一系列不连续的能量状态中 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 力F对甲、乙两个物体做的功一样多 | |
B. | 力F对甲做的功多 | |
C. | 甲物体获得的动能比乙的大 | |
D. | 力F对甲物体做功的功率比对乙物体做功的功率大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0~1s与1~3s这两段时间内质点运动方向相反 | |
B. | 0~1s这段时间内加速度大小为2m/s2 | |
C. | 路程为2m | |
D. | 位移大小为2m,方向向左 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | △t1<△t2 | B. | △t1>△t2 | C. | △t1=△t2 | D. | 无法确定 |
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