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1.在如图所示的电路中,当滑动变阻器R3的滑动触头P向下滑动时(  )
A.电压表示数变小B.电压表示数变大C.电流表示数变小D.电流表示数变大

分析 先分析电路结构,由滑片的移动可得出滑动变阻器接入电阻的变化,则由闭合电路的欧姆定律可得出总电流的变化,由U=E-Ir可得出路端电压的变化,得出并联部分电压的变化,求得R2中电流的变化,由并联电路的电流规律可得出电流表示数的变化.

解答 解:当滑片向下移动时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,则由闭合电路欧姆定律可得,电路中总电流减小,故内压减小,因此路端电压增大,并联部分电压也增大,故R2电压增大,电压表示数变大,故流过R2的电流增大,因总电流减小,故电流表示数减小;故BC正确,AD错误;
故选:BC.

点评 闭合电路的欧姆定律一般按先分析外电路,再分析内电路,最后再分析外电路的思路进行;若电阻与电源串联,可以等效为内阻处理.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,足够长金属导轨水平放置,做短连接定值电阻R=1.5Ω.导轨间距为L=4m,其间有足够多等间距反向分布的磁场区域I和II,磁感应强度大小分别为B1=0.5T和B2=1T.方向都垂直于导轨所在平面.长度也为L的导体棒MN也沿导轨以速度v=1m/s匀速向右滑动,始终与导轨垂直且接触良好,导体棒电阻r=0.5Ω.不计导轨的电阻.下列说法正确的是(  )
A.导体棒MN经过区域I时,导体棒中的电流由M流向N
B.导体棒MN经过区域II时,导体棒MN受到的安培力方向向右
C.导体棒MN经过区域II时,R两端的电压是3V
D.通过R的电流是交变电流,有效值为$\frac{{\sqrt{10}}}{2}A$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,圆形槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,半径为R,直径MN水平PQ竖直.a、b是两个完全相同的带正电小球(视为点电荷),质量为m,b固定在C点,C点为圆弧QN的中点,a从M点静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点D(图中未画出)时速度为零.则小球a(  )
A.D点在N点的上方
B.运动到P点的速度为$\sqrt{2gR}$
C.从M到D的过程中,电势能先减小后增大
D.从P到D的过程中,动能减少量小于电势能增加量

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图表示某物体做直线运动的v-t图象,从图可知:
(1)OA段、AB段、BC段、CD段的加速度分别是多少?
(2)物体在14s内的总位移、总路程分别是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.对于闭合电路欧姆定律的理解,下列说法一定正确的是(  )
A.在电源电动势不变时,外电路的电阻越大,路端电压越大
B.在电源电动势不变时,外电路的电阻越大,电源内电压越大
C.当外电路断开时,路端电压的大小等于电源电动势
D.当外电路短路时,电源电动势为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,一个质量为10kg的物体挂在弹簧上,弹簧伸长了0.2m,再将弹簧拉长0.1m,然后放开,求弹簧的运动规律(设阻尼系数为0).

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.某同学用如图甲所示的器材和电路测量电源电动势和内电阻.
(1)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,并描绘出了U1-U2的图象,如图乙所示,图中直线斜率为k,与横轴的截距为a,则电源的电动势E=$\frac{ka}{k-1}$,内阻r=$\frac{{R}_{0}}{k-1}$;(用k、a、R0表示)
(2)该实验测得的电动势E与真实值相比偏小.(填“偏大”、“偏小”或“相等”)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.(1)某同学用如图1所示的实验装置验证牛顿第二定律,并作出$a-\frac{1}{m}$关系图象如图2所示.从图象可以看出,作用在研究对象上的恒力F=N,当物体的质量M=l0kg时,它的加速度a=0.25m/s2
(2)甲乙两同学在同一实验中各取一套图1所示装置,装置均放在水平桌面上,木块上均不放砝码,在没有平衡摩擦力的情况下研究加速度a与拉力F的关系,分别得到图3中甲、乙两条直线.设甲乙用的木块质量分别为m、m,甲乙用的木块与木板间的动摩擦因数分别为μ、μ,由图3可知m小于m,μ大于μ(均填“大于”“小于”或“等于”)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.一质点做匀加速直线运动,其位移x与时间满足x=45+2t2(x的单位是米,t的单位是秒),则下列结果正确的是(  )
A.初速度为4m/s
B.速度为2m/s2
C.运动过程中质点后1s比前1s的位移大4m
D.前4s的平均速度是10m/s

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