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4.如图所示,当滑片P由b端向a端移动时,灯泡(  )
A.L1、L2都变亮B.L1变亮、L2变暗C.L1变暗、L2变亮D.L1、L2都变暗

分析 首先认识电路的结构:电灯L2与变阻器串联后与灯泡L1并联,;当滑动变阻器的滑动触头P由b向a端移动时,变阻器接入电路的电阻变小,故总电阻变小,根据欧姆定律判断干路电流的变化情况,然后逐步判断各个各个部分的电流或电压情况,从而判断灯泡的亮度.

解答 解:将滑片由b端向a端移动时,滑动变阻器的电阻变小,总电阻变小,根据闭合电路的欧姆定律,总电流增大,灯泡${L}_{1}^{\;}$变亮,并联部分的电压变小,灯泡${L}_{2}^{\;}$变暗,故B正确,ACD错误;
故选:B

点评 解决动态电路的关键是:通常按照局部→整体→局部的思路进行分析,在灵活应用串并联电压和电流的关系,判断各支路的电压和电流的变化.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.电荷量为+q,质量为m的小球处在竖直向下的匀强磁场中,电场强度大小为E,小球从高为H处静止球从高为H处静止开始释放,设小球在运动过程中始终受到大小恒定的空气阻力Ff的作用,与地面碰撞过程中小球没有能量和电量的损失,重力加速度为g,则(  )
A.小球与地面第一次碰撞前的速度大小为$\sqrt{\frac{2(mg+qE+{F}_{f})H}{m}}$
B.小球与地面第一次碰撞前的加速度大小为$\frac{mg+qE}{m}$
C.小球从释放到最后静止,运动的总路程为$\frac{(mg+qE+{F}_{f})H}{mg+qE-{F}_{f}}$
D.小球从释放到最后静止,运动的总路程为$\frac{(mg+qE)H}{{F}_{f}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.在研究滑动摩擦力的大小实验探究中,某同学先用弹簧测力计将木块悬挂起来,静止时弹簧测力计示数如图甲所示,然后将木块和木板叠放在水平桌面上,弹簧测力计一端固定,一端与木块水平相连,用力拉动木板,使之在水平面上匀速滑动,如图乙所示,读出测力计的示数为0.6N.则木块和木板间的动摩擦因数为0.2(保留一位有效数字).若用力拉动木板,使之在水平面上加速滑动,其它条件不变,则测力计的示数将等于(填“大于”、“小于”或“等于”)0.6N.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,光滑斜面的倾角都是37°,分别用平行于斜面的细绳A(如图(a))和水平细绳B(如图(b)),系住完全相同的小球,求(a)(b)图中斜面对小球的弹力大小NA、NB和细绳对小球的弹力大小TA、TB(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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19.2016年10月19日凌晨3点,航天员景海鹏和陈冬驾驶的神州十一号飞船与天宫二号空间实验室在离地面393km的近圆形轨道上成功实现了太空之吻.若对接轨道所处的空间存在极其稀薄的大气,则下面说法不正确的是(  )
A.实现对接后,组合体运行速度大于第一宇宙速度
B.航天员景海鹏和陈冬能在天宫二号中自由飞翔,说明他们不受地球引力作用
C.如不加干预,在运行一段时间后,组合体的动能可能会增加
D.如不加干预,组合体的轨道高度将缓慢升高

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如果把“神舟十号”宇宙飞船在地面附近的运动看做是匀速圆周运动,那么它的周期大约为90min.关于宇宙飞船和地球同步卫星的轨道半径r、线速度v、角速度ω以及向心加速度a,下列说法正确的是(  )
A.r>rB.v>vC.ω<ωD.a<a

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,空间有与水平方向成θ角的匀强电场,一个质量为m的带电小球,用长为L的绝缘细线悬挂于O点.当小球静止时,细线恰好处于水平位置.现用一个外力将小球沿圆弧缓慢地拉到最低点,此过程小球的电荷量不变,则该外力做的功为(  )
A.mgLB.mgLtanθC.$\frac{mgL}{tanθ}$D.$\frac{mgL}{cosθ}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.水平面上有相距15m的A、B两点,一质量为2kg的物体在大小为16N、方向斜向上的力F作用下,从A点由静止开始做直线运动.某时刻撤去F,物体到达B点时速度为0.若物体与水平面间的动摩擦因数μ=$\frac{3}{4}$,g取10m/s2.求物体从A运动到B的最短时间.

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1.如图,ae、dg为两根相互平行、水平放置的金属导轨,其ad端接一个阻值为R的定值电阻.边长为L的正方形abcd区域内有一个竖直向下的匀强磁场B1,B1随时间均匀增大.ef、fg为二根金属棒,交点f处绝缘不导通.efg构成一个等边三角形,处在另一水平匀强磁场中,磁感应强度大小为B2.金属棒MN垂直导轨ae、dg放置在eg位置处,从t=0时刻起,在一个垂直金属棒的外力F作用下向右做速率为v的匀速直线运动,回路内产生的感应电流为I.已知金属棒的质量为m,电阻不计,与efg导轨的动摩擦因数为μ.重力加速度为g.求:
(1)B1随时间均匀增大的变化率;
(2)外力F随时间t变化的表达式;
(3)导体棒运动到最右端f点的过程中,回路内摩擦产生的热量Q.

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