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9.如图所示,AB间的电压为30V,移动滑动变阻器触头P,可以改变CD间的电压,UCD的变化范围是(  )
A.0~10VB.0~20VC.10~20VD.20V~30V

分析 根据串联电路电压与电阻的关系分析得知,当滑动变阻器触头置于变阻器的最上端时,UCD最大,当滑动变阻器触头置于变阻器的最下端时,UCD最小,分别求出UCD最小值和最大值,再得到UCD的变化范围.

解答 解:当滑动变阻器触头置于变阻器的最上端时,UCD最大,最大值为:Umax=$\frac{2R}{3R}U=\frac{2}{3}×30=20V$;
当滑动变阻器触头置于变阻器的最下端时,UCD最小,最小值为:Umin=$\frac{R}{3R}U=\frac{1}{3}×30=10V$,
所以UCD的变化范围是10~20V.
故选:C

点评 本题实质是分压器电路,考查对串联电路电压与电阻成正比特点的理解和应用能力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.把一个乒乓球竖直向上抛出,若空气阻力不计,则乒乓球上升到最高点和从最高点返回到抛出点的过程相比较(  )
A.重力在上升过程的冲量大B.重力在上升过程的冲量小
C.两过程中重力的冲量相等D.条件不足,不能确定

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,“T”形活塞将绝热气缸内的气体分隔成A、B两部分,活塞左右两侧截面积分别为S1、S2,活塞至气缸两端底部的距离均为L,活塞与缸壁间无摩擦.气缸上a、b两个小孔用细管(容积不计)连通.初始时缸内气体的压强等于外界大气压强P0,温度为T0.现对缸内气体缓慢加热,发现活塞向右移动了△L的距离(活塞移动过程中不会经过小孔),求缸内气体的温度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,△ABC为直角三棱镜的横截面,∠ABC=30°.有一细光束MN射到AC面上,且MN与AC的夹角也为30°,该光束从N点进入棱镜后再经BC面反射,最终从AB面上的O点射出,其出射光线OP与BC面平行.
①作出棱镜内部的光路图(不必写出作图过程)
②求出此棱镜的折射率.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图甲所示,在竖直向上的磁场中,水平放置一个10匝金属圆线圈,线圈所围的面积为0.15m2,线圈电阻为1Ω,磁场的磁感应强度大小B随时间t的变化规律如图乙所示,规定从上往下看顺时针方向为线圈中感应电流i的正方向.则(  )
A.0~5s内i的最大值为0.15AB.第4s末i的方向为正方向
C.第3s内线圈的发热功率最大D.3~5s内线圈有扩张的趋势

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示为一简单欧姆表原理示意图,其中电流表G的满偏电流Ig=300μA,内阻Rg=100Ω,可变电阻R的最大阻值为10kΩ,电池的电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω,图中与接线柱A相连的表笔颜色应是红色.按正确使用方法测量电阻Rx的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,则Rx=5 kΩ.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.下列说法中正确的是(  )
A.对一定质量的理想气体,温度越低,其内能越小
B.物体吸收热量的同时又对外做功,其内能可能增加
C.热力学第二定律可描述为“热量不可能由低温物体传递到高温物体”
D.悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间跟它相撞的液体分子就越多,布朗运动越明显
E.一定质量的气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示为某种透明介质的截面图,△AOC为等腰直角三角形,BC为半径R=12cm的四分之一圆弧,AB与水平屏幕MN垂直接触于B点.由红光和紫光两种单色光组成的复色光垂直AC射到O,结果在水平屏幕MN上出现两个亮斑.已知该介质对红光和紫光的折射率分别为n1=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$,n2=$\sqrt{2}$.
①判断在BM和BN间产生亮斑的颜色;
②求两个亮斑间的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.在水平地面MN上方高度为h=0.45m处有一个粗糙绝缘平台PQ,如图所示,平台上方PR右侧有水平向右的有界匀强电场,场强E=1.5×103N/C.有一质量m=1.0×10-3kg、带电量为q=-1.0×10-6C的滑块放在平台上,距离平台左端P点L=1m处,滑块与平台的滑动摩擦因数为μ=0.50.现给滑块水平向左的初速度v0=4m/s,问:
(1)滑块在平台上运动的加速度.
(2)滑块在平台上运动的时间.
(3)滑块落地点距N点多远?
(4)辨析:某同学认为一定可以找到某一大小的电场,当RP右侧所加的电场的方向分别为水平和竖直时(电场竖直时,小滑块在平台上运动不脱离平台表面),滑块能落到水平地面上的同一点,他的解法如下:
可能使小滑块落到同一点,即滑块从平台滑出时的速度相同.这时电场力的方向分别为向左和向上,由
qEL-μmgL=$\frac{1}{2}$mvP2-$\frac{1}{2}$mv02
μ(mg-qE)l=$\frac{1}{2}$mvP2-$\frac{1}{2}$mv02
两式联立求解…
该同学说法及所列方程是否正确?如果你同意它的观点,请求出该场强的大小.如果不同意请分析并说明理由.

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