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17.电动势为E、内阻为r的电源与小灯泡L1、L2及滑动变阻器R0和固定电阻R1连成如图所示的电路,两灯泡均发光.当滑动变阻器R0触头向下移动过程中,关于两灯泡发光情况,下列说法中正确的是(  )
A.小灯泡L1、L2都变亮B.小灯泡L1、L2都变暗
C.小灯泡L1变亮,L2变暗D.小灯泡L1变暗,L2变亮

分析 从图可知,滑动变阻器的滑片向下滑动时,滑动变阻器的阻值变小,根据并联电路电阻的特点判断出电路中总电阻的变化,再根据欧姆定律判断总电流的变化;根据并联电路的特点,依据各支路互不影响,从而判断出L1灯亮度的变化,根据通过电阻R1电流的变化,判断出2灯和滑阻上电压的变化,再判断出L2灯实际功率的变化,从而判断出2灯亮度的变化.

解答 解:当滑片向下,滑动变阻器的阻值变小,电路的总电阻都会变小,据闭合电路欧姆定律知总电流变大,内电压增大,所以路端电压减小,可知灯L1变暗;
再据干路电流变大,灯L1电流减小,所以电源右侧电路的电流增大,电阻R1上的电流变大了,所以分压也就增加了,但是路端电压减小,所以L2灯和滑阻上的电压就变小,根据公式P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可知,L2灯实际功率的变小,所以L2灯变暗,故ACD错误,B正确.
故选:B.

点评 本题的关键识别电路的能力,动态电路的分析的思路,借助串、并联电路的电压、电流和电阻规律的应用情况、欧姆定律的应用以及电功率的计算公式.

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7.如图所示,一个绝缘且内壁光滑的环形细圆管,固定于竖直平面内,环的半径为R(比细管的内径大得多),在圆管的最低点有一个直径略小于细管内径的带正电小球处于静止状态,小球的质量为m,带电量为q,重力加速度为g.空间存在一磁感应强度大小未知(不为零),方向垂直于环形细圆管所在平面且向里的匀强磁场.某时刻,给小球一方向水平向右,大小为V0=$\sqrt{5gR}$的初速度,则以下判断正确的是(  )
A.无论磁感应强度大小如何,获得初速度瞬间,小球在最低点一定受到管壁的弹力作用
B.无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球在最高点一定受到管壁的弹力作用
C.小球在从环形细圆管的最低点运动 到所能到达的最高点过程中,水平方向分速度的大小一直减小
D.无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球到达最高点时的速度大小都相同

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8.下列四种磁感线中,P点磁感应强度小于Q点磁感应强度的是(  )
A.B.C.D.

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5.如图甲所示,用铁架台、弹簧和多个已知质量且质量相等的钩码,探究在弹性限度内弹簧弹力与弹簧伸长量的关系.

(1)为完成实验,还需要的一个实验器材是:刻度尺
(2)图乙是弹簧弹力F与弹簧伸长量x的图线,由此可求出弹簧的劲度系数k为100N/m.

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12.某汽车在启用ABS刹车系统和不启用该刹车系统紧急刹车时,其车速与时间的变化关系分别如图中的①、②图线所示.由图可知,启用ABS后比不启用(  )
A.t1时刻车速更小B.0~t1的时间内加速度更小
C.加速度一直更大D.刹车后前行的距离更短

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2.如图所示是某一电场线分布图,图中PQ两点的电场强度大小分别为EP和EQ,电势分别为φP和φQ,下列说法中正确的是(  )
A.图示为单个正点电荷的电场线B.图示为等量异种点电荷的电场线
C.EP>EQD.φP<φQ

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9.如图,E为内阻不能忽略的电池,R1、R2、R3为定值电阻,S0、S为开关,V与A分别为电压表与电流表.初始时S0与S均闭合,现将S断开,则(  )
A.V的读数变大,A的读数变小B.V的读数变小,A的读数变大
C.V的读数变小,A的读数变小D.V的读数变大,A的读数变大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.一质子以速度v穿过互相垂直的电场和磁场区域而没有发生偏转,不考虑重力的影响,则(  )
A.若电子以相同速度v射入该区域,将会发生偏转
B.无论何种带电粒子,只要以相同的速度v射入都不会发生偏转
C.若质子的速度v′<v,它将向上偏转
D.若质子的速度v′>v,它将向上偏转

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7.如图,一个质量为m、带电量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中.现给圆环一个水平向右的初速度v0,在以后的运动中下列说法正确的是(  )
A.圆环可能做匀减速运动
B.圆环可能做匀速直线运动
C.圆环克服摩擦力所做的功可能为$\frac{1}{2}$mv02
D.圆环克服摩擦力所做的功不可能为$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{{m}^{3}{g}^{2}}{2{q}^{2}{B}^{2}}$

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