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17.在如图所示的电路中,灯泡L的电阻大于电源的内阻r,闭合开关S,将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,下列结论正确的是(  )
A.电源的输出功率变小B.灯泡L变亮
C.电容器C上电荷量减少D.电压表读数变小

分析 滑动变阻器滑片P向左移动时,变阻器接入电路的电阻增大,电路的总电阻增大,总电流减小,灯泡变暗;当内、外电阻相等时,电源的输出功率功率最大.灯炮L的电阻大于电源的内阻,当R增大时,电源的输出功率减小.变阻器两端电压增大,电容器上电荷量增大,电流表读数变小,电压表读数U=E-Ir变大.

解答 解:A、当内、外电阻相等时,电源的输出功率功率最大.由于灯炮L的电阻大于电源的内阻,当R增大时,电源的内、外电阻的差值增大,则电源的输出功率减小.故A正确.
B、当滑动变阻器滑片P向左移动,其接入电路的电阻增大,电路的总电阻R增大,总电流I减小,灯泡的功率P=I2RL,RL不变,P减小,则灯泡变暗.故B错误.
C、变阻器两端电压增大,电容器与变阻器并联,电容器上电压也增大,则其电荷量增大,故C错误.
D、I减小,电流表读数变小,电压表读数U=E-Ir变大.故D错误.
故选:A

点评 本题的难点在于确定电源的输出功率如何变化,可以用数学证明,当内、外电阻相等时,电源的输出功率最大,这是很重要的结论要记牢.对于电容器,关键确定电压,记住这个结论很有必要:电容器与与它并联的电路电压相等.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如果不进行轨道维持,航天器的轨道高度就会逐渐降低,则航天器在较低轨道做圆周运动与在较高轨道做圆周运动比较(  )
A.航天器的周期缩短B.航天器的角速度减小
C.航天器的线速度减小D.航天器的向心加速度减小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图甲所示,一长为l=1m的轻绳,一端穿在过O点的水平转轴上,另一端固定一质量为m=0.2kg的小球,整个装置绕O点在竖直面内转动.给系统输入能量,使小球通过最高点的速度不断加快,通过测量作出小球通过最高点时,绳对小球的拉力F与小球在最高点动能Ek的关系如图乙所示,重力加速度g=10m/s2,不考虑摩擦和空气阻力,请分析并回答以下问题:

(1)若要小球能做完整的圆周运动,对小球过最高点的速度有何要求?(用题中给出的字母表示)
(2)请根据题目及图象中的条件,求出图乙中b点所示状态小球的动能;
(3)当小球达到图乙中b点所示状态时,立刻停止能量输入.之后的运动过程中,在绳中拉力达到最大值的位置时轻绳绷断,求绷断瞬间绳中拉力的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.做简谐运动的单摆,其周期(  )
A.随摆长的增大而增大B.随振幅的增大而增大
C.随摆球质量的增大而减小D.随摆球密度的增大而减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.关于惯性的大小,下列说法中正确的是(  )
A.速度越大的物体,惯性越大
B.质量越大的物体,惯性越大
C.静止物体的惯性比运动物体的惯性大
D.同一物体在月球上的惯性比在地球上的惯性小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.下列单摆的周期相对于地面上的周期变大的是(  )
A.加速向上的电梯中的单摆
B.在匀速水平方向前进的列车中的单摆
C.在匀速向上运动的电梯中的单摆
D.减速上升的电梯中的单摆

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.小灯泡通电后其电流 I 随所加电压U变化的图线如图所示,P为图线上一点,PN为图线在P点的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,则下列说法中正确的是(  )
A.对应P点,小灯泡的功率可用图中矩形PQOM所围的面积表示
B.对应P点,小灯泡的功率可用I-U变化图线与横轴围成的面积表示
C.对应P点,小灯泡的电阻为R=$\frac{{U}_{1}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$
D.对应P点,小灯泡的电阻为R=$\frac{1}{{tanθ}_{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.某研究性学习小组的学生在验证“力的平行四边形定则”时,实验结果如图所示,F′与A、O共线,A端为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细线的结点.
(1)利用平行四边形定则作出F1和F2的合力F,通过比较F和F′,验证力的合成是否遵守平行四边形定则.
(2)F1和F2共同作用的效果与F′作用的效果相同指的是C.
A.使橡皮条伸长到相同长度
B.使得F1和F2大小之和等于F′的大小
C.使橡皮条在同一方向上伸长到相同长度
(3)在本实验中,采取下列哪些方法和步骤可以减小实验误差BCD.
A.两个分力F1、F2间的夹角尽量大些
B.两个分力F1、F2的大小要适当大些
C.拉橡皮条的细绳要稍长一些
D.实验中,弹簧秤必须与木板平行,读数时视线要正对弹簧秤刻度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.在距离水平地面高为h处,将一物体以初速v0水平抛出(不计空气阻力),落地时速度为v1,竖直分速度为vy,落地点与抛出点的水平距离为s,则能用来计算该物体在空中运动时间的式子有(  )
A.$\frac{{\sqrt{{v_1}^2-{v_0}^2}}}{g}$B.$\sqrt{\frac{2h}{g}}$C.$\frac{2h}{v_y}$D.$\frac{s}{v_1}$

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