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15.如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r,闭合开关S,增大可变电阻R的阻值后,电压表示数的变化量为△U.在这个过程中,下列判断正确的是(  )
A.电阻R1两端的电压减小,减小量等于△U
B.电容器的带电荷量减小,减小量等于C△U
C.电压表的示数U和电流表的示数I的比值不变
D.电压表示数变化量△U和电流表示数变化量△I的比值不变

分析 闭合开关S,增大可变电阻R的阻值后,电路中电流减小,由欧姆定律分析电阻R1两端的电压,根据路端电压的变化,分析电阻R1两端的电压变化量与△U的关系,确定电容带电量变化量.电压表的示数U和电流表的示数I的比值等于R.电压表示数变化量△U和电流表示数变化量△I的比值等于R1+r.

解答 解:AB、闭合开关S,增大可变电阻R的阻值后,电路中电流减小,由欧姆定律分析得知,电阻R1两端的电压减小,电阻R两端的电压增大,而它们的总电压即路端电压增大,所以电阻R1两端的电压减小量小于△U,则电容器的带电量减小,减小量小于C△U.故A错误,B错误.
C、由图,$\frac{U}{I}$=R,R增大,则电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大.故C错误.
D、根据闭合电路欧姆定律得:U=E-I(R1+r),由数学知识得知,$\frac{△U}{△I}$=R1+r,保持不变.故D正确.
故选:D.

点评 此题中两电表读数的比值要根据欧姆定律和闭合电路欧姆定律来分析,注意$\frac{△U}{△I}$≠R,R是非纯性元件.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.在一高为5m的绝缘光滑水平桌面上,有一个带电量为q=10-4c质量为10g的带电小球静止,小球到桌子右边缘的距离为0.8m,突然在空间中施加一个水平向右的匀强电场E,且E=1000v/m,如图所示,求:
(1)小球离开桌面时速度?
(2)小球经多长时间落地?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.香港红磡体育馆是香港的综合室内多用途表演场馆,位于九龙尖旺区红磡畅运道9号、港铁红磡站平台上,是众多明星开演唱会的重要场地.下列说法正确的是(  )
A.观看蔡依林的钢管舞时,可把蔡依林看作质点
B.聆听张惠妹优美的歌声时,可把张惠妹看做质点
C.欣赏“鸟叔”的江南Style表演时,可把“鸟叔”看做质点
D.研究罗志祥的舞蹈动作时,可把罗志祥看做质点

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,M、N为加速电场的两极板,M板中心有一小孔Q,其正上方有一半径为R1=1m的圆形磁场区域,圆心为0,另有一内半径为R1,外半径为R2=$\sqrt{3}$m的同心环形磁场区域,区域边界与M板相切于Q点,磁感应强度大小均为B=0.5T,方向相反,均垂直于纸面.一比荷$\frac{q}{m}$=4×107C/kg带正电粒子从N板的P点由静止释放,经加速后通过小孔Q,垂直进入环形磁场区域.已知点P、Q、O在同一竖直线上,不计粒子的重力,且不考虑粒子的相对论效应.
(1)若加速电压U1=1.25×106V,求粒子刚进入环形磁场时的速率v0
(2)要使粒子能进入中间的圆形磁场区域,加速电压U2应满足什么条件?
(3)在某加速电压下粒子进入圆形磁场区域,恰能水平通过圆心O,之后返回到出发点P,求粒子从Q孔进人磁场到第一次回到Q点所用的时间.

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10.如图所示在水平地面上固定一个半径为R的半圆形轨道,其中圆弧部分光滑,水平段长为L,一质量为m的小物块紧靠一根被压缩的弹簧固定在水平轨道的最右端,小物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,现突然释放小物块,小物块被弹出,恰好能够到达圆弧轨道的最高点A,取g=10m/s2,且弹簧长度忽略不计,求:
(1)小物块的落点距O′的距离;
(2)小物块释放前弹簧具有的弹性势能.

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20.有一质量为0.2kg的物块,从长为4m,倾角为30°光滑斜面顶端处由静止开始沿斜面滑下,斜面底端和水平面的接触处为很短的圆弧形,如图所示.物块和水平面间的滑动摩擦因数为0.2,求:(g取10m/s2
(1)物块在水平面能滑行的距离;
(2)物块克服摩擦力所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,abcd为质量M=2kg的导轨,放在光滑绝缘的水平面,另有一根质量m=0.6kg的金属棒PQ平行于bc放在水平导轨上,PQ棒左边靠着绝缘的竖直立柱e、f(竖直立柱光滑,且固定不动),导轨处于匀强磁场中,磁场以OO′为界,左侧的磁场方向竖直向上,右侧的磁场方向水平向右,磁感应强度大小都为B=0.8T.导轨的bc段长l=0.5m,其电阻r=0.4Ω,金属棒的电阻R=0.2Ω,其余电阻均可不计.金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.2.若在导轨上作用一个方向向左、大小为F=2N的水平拉力,设导轨足够长,重力加速度g取10m/s2,试求:
(1)导轨运动的最大加速度;
(2)导轨的最大速度;
(3)定性画出回路中感应电流随时间变化的图线.

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4.在《验证机械能守恒定律》的实验中,质量为m的重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上的点进行测量,就可以验证机械能守恒定律.
①如图所示,选取纸带上打出的连续五个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点O的距离为s0,点A、C间的距离为s1,点C、E间的距离为s2,使用的交流电的频率为f,用以上给出的已知量写出C点速度的表达式为vC=$\frac{({s}_{1}+{s}_{2})f}{4}$,打点计时器在打O点到C点的这段时间内,重锤的重力势能的减少量为mg(s0+s1),利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度a,则加速度的表达式为a=$\frac{({s}_{2}-{s}_{1}){f}^{2}}{4}$.

②在验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能总大于重锤增加的动能,其原因主要是因为在重锤带着纸带下落过程中存在着阻力的作用,若已知当地的重力加速度的值为g,用题目中给出的已知量表示重锤在下落过程中受到的平均阻力的大小F=m[g-$\frac{({s}_{2}-{s}_{1}){f}^{2}}{4}$]或$mg-\frac{{{{({s_1}+{s_2})}^2}{f^2}}}{{32({s_0}+{s_1})}}$.

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5.正方形金属线框abcd,每边长l=0.1m,总质量m=0.1kg,回路总电阻R=0.02Ω,用细线吊住,线的另一端跨过两个定滑轮,挂着一个质量为M=0.14kg的砝码.线框上方为一磁感应强度B=0.5T的匀强磁场区,如图,线框abcd在砝码M的牵引下做加速运动,当线框上边ab进入磁场后立即做匀速运动.接着线框全部进入磁场后又做加速运动(g=10m/s2).问:
(1)线框匀速上升的速度多大?此时磁场对线框的作用力多大?
(2)线框匀速上升过程中,重物M做功多少?其中有多少转变为热能?

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