【题目】如图所示,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻,R2>R>r,且R1大于滑动变阻器R。的最大阻值,闭合开关S,将滑动变阻器的滑动片P由最上端滑到最下端,若理想电压表V1、V2和理想电流表A的读数改变量的大小分别用△U1、△U2、△I表示,则下列说法中正确的是
A.
B.
C. 电源的内阻消耗功率先减小,再增大
D. 电源的输出功率先增大,再减小
【答案】B
【解析】
当滑动变阻器的滑臂P由上端向下滑动的过程中,变阻器滑片上侧电阻与R1串联后与变阻器滑片下侧并联的总电阻一直变小,根据闭合电路欧姆定律分析电路中的电流变化和路端电压的变化,再根据欧姆定律分析对应的电流和电阻关系,再根据功率公式分析功率的变化.
由图可知,电流表与R0的下部分串联、R1与R0的上部分串联,二者再并联后与R2串联;电流表中的电流小于流过R2的电流,故,故A错误;电压表V测量路端电压,则其电压表示数的变化等于内阻两端电压的变化,在滑片向下滑动过程中,总电阻减小,总电流增大,并联部分电压减小,流过R1的电流减小,故流过电流表的电流增大,因此总电流的变化量小于A中电流的变化,因此<r,故B正确;由B的分析可知,总电流增大,故电源的发热功率一直增大,故C错误;由于外电阻一定大于内电阻,而在改变中外电阻减小,故外电阻越来越接近内电阻,故电源的输出功率一定增大,故D错误。故选B。
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【题目】某同学自制的简易电动机示意图如图所示。矩形线圈由一根漆包线绕制而成,漆包线的两端分别从线圈的一组对边的中间位置引出,并作为线圈的转轴。将线圈架在两个金属支架之间,线圈平面位于竖直面内,永磁铁置于线圈下方。为了使电池与两金属支架连接后线圈能连续转动起来,该同学应将
A. 左、右转轴下侧的绝缘漆都刮掉
B. 左、右转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉
C. 左转轴上侧的绝缘漆刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉
D. 左转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉
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【题目】(多选)如图所示,一直流电动机与阻值R=9 Ω的电阻串联在电源上,电源电动势E=30 V,内阻r=1 Ω,用理想电压表测出电动机两端电压U=10 V,已知电动机线圈的电阻RM=1 Ω,则下列说法中正确的是( )
A. 通过电动机的电流为10 A
B. 电动机的输入功率为20 W
C. 电源的输出功率为4 W
D. 电动机的输出功率为16 W
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【题目】如图所示,ABCD竖直放置的光滑绝缘细管道,其中AB部分是半径为R的圆弧形管道,BCD部分是固定的水平管道,两部分管道恰好相切于B.水平面内的M、N、B三点连线构成边长为L等边三角形,MN连线过C点且垂直于BCD.两个带等量异种电荷的点电荷分别固定在M、N两点,电荷量分别为+Q和-Q.现把质量为m、电荷量为+q的小球(小球直径略小于管道内径,小球可视为点电荷),由管道的A处静止释放,已知静电力常量为k,重力加速度为g.求:
(1)小球运动到B处时受到电场力的大小;
(2)小球运动到C处时的速度大小;
(3)小球运动到圆弧最低点B处时,小球对管道压力的大小
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【题目】物体从某一高度处自由下落,落到直立于地面的轻弹簧上,在A点物体开始与弹簧接触,到B点物体的速度为零,物体从A下落到B的过程中,不计空气阻力,下列说法中正确的是( )
A. 物体的机械能守恒
B. 物体的重力势能和动能之和一直减小
C. 物体的动能是先变小后变大
D. 物体在B点的速度为零,处于平衡状态
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【题目】在如图所示电路中,电源电动势为12V,电源内阻为1.0Ω,电路中的电阻R0为1.5Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5Ω,闭合开关S后,电动机转动,电流表的示数为2.0A(内阻不计),则以下判断中正确的是( )
A.电动机的输出的功率为12W B.电动机两端的电压为7.0V
C.电动机产生的热功率4.0W D.电源输出的电功率为24W
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy内,第Ⅰ象限的等腰直角三角形MNP区域内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,y<0的区域内存在着沿y轴正方向的匀强电场.一质量为m、电荷量为q的带电粒子从电场中Q(-2h,-h)点以速度v0水平向右射出,经坐标原点O处射入第Ⅰ象限,最后以垂直于PN的方向射出磁场.已知MN平行于x轴,N点的坐标为(2h,2h),不计粒子的重力,求:
(1)电场强度的大小E;
(2)磁感应强度的大小B;
(3)粒子在磁场中运动的时间t.
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【题目】一平直公路旁等间距立5根电线杆,相邻两电杆距为d,如图所示.一小车车头与第1根电线杆对齐,从静止开始做匀加速直线运动,测得小车从第1根电线杆到第2根电线杆历时t,以下说法正确的是( )
A. 小车车头到第2根电线杆时,小车速度大小为
B. 小车车头从第1根电线杆到第5根电线杆历时为t
C. 小车车头到第5根电线杆时,小车速度大小为
D. 小车车头到第5根电线杆时,小车速度大小为
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