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19.如图所示,电键K闭合,电流表、电压表均为理想电表,若电阻R1断路,则下列说法中正确的是(  )
A.电流表示数变小B.电压表示数变大
C.电源内电路消耗的功率变大D.R3消耗的功率变大

分析 电阻R1断路时,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律分析路端电压的变化,由欧姆定律分析电流表和电压表示数的变化.根据总电流的变化,判断电源内部消耗的功率如何变化.

解答 解:A、B电阻R1断路时,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中总电流I减小,路端电压U增大,由欧姆定律分析得知,通过电流表的电流增大,电阻R2两端的电压增大,则电流表和电压表的示数都变大.故A错误,B正确.
C、电路中总电流减小,根据P=I2r得知,电源内电路消耗的功率变小.故C错误.
D、电阻R1断路,由上分析得知通过电流表的电流增大,则R3消耗的功率变大.故D正确.
故选:BD.

点评 本题是电路中动态变化分析问题,当局部的电阻增大时,外电路总电阻将增大.要分析和把握好局部与整体的关系,按局部到整体,再到局部的思路进行分析.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.真空中三维坐标系Oxyz的z轴方向竖直向上,在坐标原点0上固定一带正电的点电荷Q,其形成的电场如图所示,一重力不能忽略的带电微粒q正在该点电荷附近做匀速圆周运动.则(  )
A.该微粒带负电,轨道圆心在坐标原点O上
B.该微粒带负电,轨道圆心在z轴的负半轴上某一点
C.该微粒带正电,轨道圆心在坐标原点0上
D.该微粒带正电,轨道圆心在z轴的正半轴上某一点

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.在“验证力的平行四边形定则”实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上两根细绳,细绳的一另一端都有绳套(如图1).实验中需用两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条.

(1)某同学认为在此过程中必须注意以下几项,其中正确的是C.
A.两根细绳必须等长
B.橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上
C.在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行
D.改变拉力,进行多次实验,每次都要使O点静止在同一位置
(2)实验中,F1和F2表示两个互成角度的力,F表示由平行四边形定则作出的F1与F2的合力;F′表示用一个弹簧秤拉橡皮筋时的力,则图2各图中符合实验事实的是AC.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.有一个电容器,如果使它带的电荷量增加4.0×10-8C,两极板间的电势差就增大2V,这个电容器的电容是2×10-8 F.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图,在一粗糙的水平面上有三个质量分别为m1、m2、m3的木块1、2和3,中间分别用一原长为L,劲度系数为k的轻弹簧连接起来,木块与地面间的动摩擦因数为μ.现用一水平力向右拉木块3,当木块一起匀速运动时,1和3两木块之间的距离是(不计木块宽度)(  )
A.L+$\frac{μ{m}_{2}g}{k}$B.L+$\frac{μ({m}_{1}+{m}_{2})}{k}$C.2L+$\frac{μ(2{m}_{1}+{m}_{2})}{k}$gD.2L+$\frac{2μ({m}_{1}+{2m}_{2})g}{k}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.一个物体由静止开始做匀加速直线运动,第1s末的速度达到4m/s,物体在前3s内的位移是(  )
A.6mB.8mC.10mD.18m

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,有一金属块放在垂直于表面C的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B,金属块的厚度为d,高为h.当有稳恒电流I平行平面C的方向通过时,由于磁场力的作用,金属块的上下两表面M、N间的电压为U,则金属块中单位体积内的自由电子数目为(  )
A.金属块的上表面电势高B.金属块的上表面电势低
C.$\frac{BI}{edU}$D.$\frac{edU}{IB}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.天文学家将相距较近、仅在彼此的引力作用下运行的两颗恒星称为双星.已知某双星系统中两颗恒星围绕它们连线上的某一固定点分别做匀速圆周运动,已知两颗恒星之间的距离、周期、其中一颗星的质量和万有引力常量,可得出(  )
A.另一颗星的质量
B.每颗星的线速度与自身的轨道半径成反比
C.每颗星的质量与自身的孰道半径成正比
D.每颗星的质量与自身的轨道半径成反比

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,水平地面上有一个精致的直角三角形滑块P,顶点A到地面的距离h=0.45m,水平地面上D处有一固定障碍物,滑块的C端到D的距离L=4.0m.在其顶点A处放一个小物块Q,不粘连,最初系统静止不动.现在滑块左端施加水平向右的推力F=24N,使二者相对静止一起向右运动,当C端撞到障碍物时立即撤去力F,且滑块P立即以原速率反弹,小物块Q最终落在地面上.滑块P的质量M=3.5kg,小物块Q的质量m=0.5kg,P与地面间的动摩擦因数4.(取g=10m/s2)求:
(1)小物块Q落地前瞬间的速度.
(2)小物块Q落地时到滑块P的B端的距离.

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