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10.如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,电表均为理想电表.闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头由图示位置向左滑动的过程中,下列判断正确的是(  )
A.电容器的电量增加B.电阻R2两端电压增加
C.电源的总功率增加D.电源的输出功率一定减小

分析 当滑动变阻器的滑动触头由图示位置向左滑动的过程中,分析外电路总电阻的变化,根据闭合电路欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,判断电压表示数的变化.根据欧姆定律分析R2、R1的电压如何变化,根据R1电压的变化,判断电容器所带电量的变化.根据内外电阻的关系分析电源的输出功率的变化.

解答 解:AB、当滑动变阻器的滑动触头由图示位置向左滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻增大,总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律分析得知,电路中总电流I减小,根据欧姆定律可知电源的内电压和电阻R2两端电压均减小,则R1的电压增大,电容器的电压增大,由Q=CU知,电容器的电量增加,故A正确,B错误;
C、I减小,由电源的总功率公式P=EI知,电源的总功率减小,故C错误.
D、由于不知道R1+R2与内阻r的关系,所以不能确定电源的输出功率变化,故D错误.
故选:A

点评 本题是电路的动态变化分析问题,按“局部→整体→局部”的顺序进行分析.电容器的电压等于所并联的电路两端的电压.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.两个质点做振幅、周期均相同的简谐振动,第一个质点的振动方程为x1=Acos(ωt+φ).当第一个质点经过平衡位置向x轴负方向运动时,第二个质点在x轴正方向的最大位移处,则第二个质点的振动方程为(  )
A.x2=Acos(ωt+φ-$\frac{π}{2}$)B.x2=Acos(ωt+φ)C.x2=Acos(ωt+φ+$\frac{π}{2}$)D.x2=Acos(ωt+φ+π)

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1.有两根长直导线a、b互相平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图.在图中所示的平面内,O点为两根导线连线的中点,M、N为两根导线附近的两点,它们在两导线连线的中垂线上,且与O点的距离相等.若两导线中通有大小相等、方向相同的恒定电流I,则关于线段MN上各点的磁感应强度的说法中正确的是(  )
A.M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相反
B.M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相同
C.在线段MN上各点的磁感应强度都不可能为零
D.在线段MN上只有一点的磁感应强度为零

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18.石块A自塔顶自由下落10m时,另一石块B在塔顶下18m处也自由下落,两石块同时到达地面,求塔高.

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5.甲、乙两个物体放在光滑水平面上,受到相同的水平恒力的作用,它们的加速度之比为2:1,则乙物体的惯性大;若甲物体自由下落,乙物体竖直上抛,在空气阻力不计时,则甲物体和乙物体的加速度之比为1:1.

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3.如图所示,小球质量为m,置于质量为M的倾角为θ的光滑斜面上,悬线与竖直方向的夹角为α,系统处于静止状态.求:
(1)斜面对小球的支持力和悬线对小球的拉力大小.
(2)地面对斜面体的水平和竖直方向的作用力大小.

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10.某同学利用图1所示的实验装置做了这样的实验.
①按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块.释放小车,小车由静止开始运动.
②按实验要求正确装上纸带,让小车靠近打点计时器,按住小车,打开打点计时器电源,释放小车,获得一条带有点列的纸带.
③在获得如图2的纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点A,B,C,….测量相邻计数点的间距s1,s2,s3,….并将其记录在纸带上对应的位置处.
完成下列填空:
(1)已知实验装置中打点计时器的电源为50Hz的低压交流电源,若打点的时间间隔用△t表示,则△t=0.02s.
(2)设纸带上五个相邻计数点的间距为s1、s2、s3和s4.可用s1、s4和△t表示为a=$\frac{{s}_{4}-{s}_{1}}{75△{t}^{2}}$;vB可用s1、s2和△t表示为vB=$\frac{{s}_{1}+{s}_{2}}{10△t}$.

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7.关于电磁感应,下列说法中正确的是(  )
A.穿过同一线圈的磁通量越大,感应电动势越大
B.感应电流的磁场可能与原磁场的方向相反也可能相同
C.由于感应电流的磁场总阻碍原磁通量变化,所以回路中磁通量保持不变
D.穿过同一线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大

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8.如图所示,直流电源的电动势E=30V,内阻r=lΩ,将它与一个标有“6V 12W”的小灯泡和一台内部导线电阻为2Ω的直流电动机串联组成闭合电路,小灯泡恰能正常发光,不计电动机转动时的摩擦.求:
(1)电路中的电流;
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(3)电动机消耗的热功率;
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