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10.如图所示.E为电源,其内电阻不可忽略,RT为热敏电阻,其阻值随温度升高而减小,L为指示灯泡,C为平行板电容器,G为灵敏电流计.闭合开关S,当环境的温度明显升高时,下列说法正确的是(  )
A.灯泡L变亮B.热敏电阻RT两端电压变大
C.电容器C所带电荷量保持不变D.电流计G中电流方向由a到b

分析 当环境温度升高时,热敏电阻阻值减小;由闭合电路欧姆定律可知电路中电流及电压的变化;由电容器的充放电知识可知G中电流方向.

解答 解:
A、由图可知,热敏电阻与L串联.当环境温度升高时热敏电阻的阻值减小,总电阻减小,则电路中电流增大,灯泡L变亮;故A正确;
B、因为电路中电流增大,电源的内压及灯泡L两端的电压增大,由E=U+U可得,RT两端电压减小,故B错误;
C、因为电容器并联在电源两端,因内电压增大,路端电压减小,故由Q=CU知电容器的带电量减小.故C错误;
D、电容器的带电量减小,电容器放电,故G中电流由a→b;故D正确;
故选:AD.

点评 本题考查闭合电路的欧姆定律,此类问题一般按“整体-局部-整体”顺序进行分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.两波源S1、S2在水槽中某时刻形成的波形如图所示,其中实线表示波峰,虚线表示波谷,波源S1、S2的振幅分别是A1、A2,则(  )
A.在两波相遇的区域中会产生干涉B.在两波相遇的区域中不会产生干涉
C.a点是振动加强点D.此刻a点的位移是A1+A2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.爱因斯坦1905年提出狭义相对论,1915年提出广义相对论,使人们进一步认识了光的本性,下列关于光的说法中正确的是(  )
A.光能在弯曲的光导纤维中传播,说明光在同种均质介质中是沿曲线传播的
B.白光照射到DVD片表面时出现彩色是因为光具有波动性
C.某参考系中的两处同时发光,在另一惯性参考系中观察一定也是同时发光
D.真空中的光速在不同惯性参考系中相同,因此光的频率与参考系无关

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面成θ角,与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨间距为L,上端与电阻为R连接,导轨电阻不计,ab棒的质量为m,连接电路的电阻为r,金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终垂直且接触良好,当电阻R上产生的电热为Q时金属棒ab恰好达到最大速度,求:
(1)金属棒ab沿导轨下滑的最大速度v
(2)金属棒ab加速运动过程中通过金属棒的电量q.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,倾角θ=30°的光滑斜面上的P点距水平面高h=0.2m,滑块A自P点由静止释放,同时滑块B自水平面上的Q点以速度v0=5m/s向右运动,已知B与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,滑块A与滑块B材料相同,滑块A释放后经过t=1s在水平面上刚好与滑块B相遇.假设滑块A滑过O点时机械能不损失.g取10m/s2,两滑块均可视为质点.求:Q点与斜面底端O点的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.在如图所示的xoy平面直角坐标系中,一足够长绝缘薄板正好和x轴的正半轴重合,在y>a和y<-a的区域内均分布着方向垂直纸面向里的相同的匀强磁场.一带正电粒子,从y轴上的(0,a)点以速度v沿与y轴负向成45°角出射.带电粒子与挡板碰撞前后,x方向的分速度不变,y方向的分速度反向、大小不变.已知粒子质量为m,电荷量为q,磁感应强度的大小B=$\frac{\sqrt{2}mv}{4qa}$.不计粒子的重力.
(1)求粒子进入下方磁场后第一次打在绝缘板上的位置
(2)若在绝缘板上的合适位置开一小孔,粒子穿过后能再次回到出发点.写出在板上开这一小孔可能的位置坐标(不需要写出过程) 
(3)在满足(2)的情况下,求粒子从出射到再次返回出发点的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.下列说法正确的是(  )
A.肥皂膜在阳光的照射下呈现彩色是光的干涉现象造成的
B.根据麦克斯韦电磁理论,变化的磁场一定能产生变化的电场
C.X射线在电场中能够发生偏转
D.波的频率与振源的频率相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,两端开口的U型管中装有水银,在右管中用水银封闭着一段空气,要使两侧水银面高度差h增大,应(  )
A.从左管滴入水银B.从右管滴入水银C.让气体升温D.增大大气压强

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.下列说法不符合物理学史实的是(  )
A.开普勒行星运动定律是开普勒在其导师第谷留下的观测记录的基础上整理和研究而来的
B.牛顿对引力常量G进行了准确测定,并于1687年发表在其传世之作《自然哲学的数学原理》中
C.20世纪初,著名物理学家爱因斯坦建立了狭义相对论,狭义相对论指出,质量要随着物体运动速度的增大而增大
D.20世纪的20年代建立了量子力学理论,它使人们认识到经典力学理论一般不适用于微观粒子的运动

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