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5.如图所示电路中,电源电动势为E,电源内阻为r,串联的固定电阻为R2,滑动变阻器的总电阻是R1,电阻大小关系为R1=R2=r,则在滑动触头从a端移到b端的过程中,下列描述正确的是(  )
A.电路的总电流先增大后减小
B.电路的路端电压先增大后减小
C.电源的总功率先增大后减小
D.固定电阻R2上消耗的功率先增大后减小

分析 滑动变阻器的两个部分并联后与电阻R2串联接到电源中,分析在滑动触头从a端滑到b端过程中,电阻的变化情况,根据闭合欧姆定律判断电流的变化情况,即可判断功率变化情况.

解答 解:A、当滑动变阻器从a→b移动时R1作为并联电路总电阻先增大后减小,根据闭合电路欧姆定律可知:电流是先减小后增大,故A错误;
B、路端电压U=E-Ir,因为电流先减小后增大,所以路端电压先增大后减小,故B正确;
C、电源的总功率P=EI,电流I先减小后增大,则电源的总功率先减小后增大,故C错误.
D、由公式P=I2R,知固定电阻R2上消耗的功率是先减小后增大,故D错误;
故选:B

点评 本题考查了串、联电路的特点和欧姆定律的灵活运用,难点是滑动变阻器滑片P从最右端→中间→左端总电阻变化情况的判断.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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(  )
A.$\frac{1}{2}$GB.$\frac{\sqrt{3}}{2}$GC.$\frac{\sqrt{3}}{3}$GD.$\sqrt{3}$G

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16.如图所示,半径为R的塑料圆环上均匀分布着电荷量为Q的负电荷.圆环左侧有一小缺口,其宽度为d(d<<R),则圆心O处一带电荷量为+q的点电荷所受的电场力(  )
A.大小为$\frac{kdQq}{2πR}$,方向向左B.大小为$\frac{kdQq}{π{R}^{2}}$,方向向右
C.大小为$\frac{kdQq}{π{R}^{3}}$,方向向左D.大小为$\frac{kdQq}{2π{R}^{3}}$,方向向右

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13.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步.下列说法中正确的是(  )
A.安培提出了场的概念B.奥斯特总结出了左手定则
C.法拉第发现了电流的磁效应D.库仑测量出了静电力常量

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20.某汽车沿一直线运动,在t时间内通过的路程为L,在$\frac{L}{2}$处度为v1,在$\frac{t}{2}$处速度为v2,则下列说法中正确的是(  )
①若作匀加速运动,则v1>v2  
②若作匀减速运动,则v1<v2
③若作匀加速运动,则v1<v2 
④若作匀减速运动,则v1>v2
A.①③B.②④C.①④D.②③

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10.(单选)如图所示,在竖直向下的匀强磁场中有两根竖直放置的平行粗糙导轨CD、EF,导轨上放一金属棒MN.现从t=0时刻起,给金属棒通以图示方向的电流且电流强度与时间成正比,即I=kt,其中k为常量,金属棒与导轨始终垂直且接触良好.下列关于金属棒的速度v、加速度a随时间t变化的关系图象,可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.某同学设计了一个如图甲所示的实验电路,用以测定电电动势和内阻,使用的实验器材为:待测干电池组(电动势约3V)、电流表(量程0.6A,内阻小于1Ω)、电阻箱(0~99.99Ω)、滑动变阻器(0~100Ω)、单刀双掷开关、单刀单掷开关各一个及导线若干.考虑到干电池的内阻较小,电流表的内阻不能忽略.

(1)该同学按图甲连线,首先利用半偏法测量电流表内阻,闭合开关K,将开关S置于C位置,调节滑动变阻器使电流表满偏,再保持滑动触头不动,将开关S置于D位置,调电阻箱使电流表半偏,测得电阻箱读数为R0
(2)简要写出利用图甲所示电路测量电电动势和内阻的实验步骤:(要求用图象法处理数据)
①调节电阻箱 R,断开开关K,将开关 S 接 D,记录电阻箱的阻值和电流表示数;;②断开开关D,再次调节电阻箱 R,将开关 S 接 D,记录电阻箱的阻值和电流表示数
(3)该同学作出了电流的倒数$\frac{1}{I}$与电阻R的图象,此图象是一条直线,若其斜率为k,与纵轴截距为b,则电源电动势E=$\frac{1}{K}$,内阻r=$\frac{b}{k}$-RA

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14.关于自由落体运动,下列说法不正确的是(  )
A.当空气阻力的作用比较小可以忽略不计时,物体自由下落可视为自由落体运动
B.自由落体运动是初速度为零、加速度为g的竖直向下的匀加速直线运动
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15.两粗细相同的同种金属电阻丝R1、R2的电流I和电压U的关系图线如图所示,可知(  )
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C.两电阻丝长度之比为L1:L2=$\sqrt{3}$:1D.两电阻丝长度之比为L1:L2=1:$\sqrt{3}$

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