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【题目】在如图所示的电路中,R1R2R3都是定值电阻,R是滑线变阻器,V1V2是两只量程恰好始终满足条件的理想电压表,P是两相距很近的平行金属板MN之间的一个点,开始时在P点放置一个带电颗粒Q恰好能够保持静止,当滑线变阻器的滑动端自图示位置向左缓慢滑动时,以下说法中错误的是(

A.电阻R2消耗的电功率减小

B.金属板MN之间的P点电势升高

C.带电颗粒Q向下运动

D.电压表V1示数的变化量△U1的绝对值小于电压表V2示数的变化量△U2的绝对值

【答案】C

【解析】

ABC.当滑线变阻器的滑动端自图示位置向左缓慢滑动时,滑线变阻器的阻值减小,总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律可知总电流增大,根据欧姆定律可知两端的电压增大,根据可得电阻两端的电压减小,根据可知电阻消耗的电功率减小,根据欧姆定律可知通过电阻电流减小,根据并联分流可知电阻电流增大,所以电阻两端的电压增大,即电压表V1示数增大,金属板MN之间的电势压增大,根据可知金属板MN之间电场强度增大,电场力增大,带电颗粒Q向上运动,金属板MN之间的点电势升高,故AB正确,C错误;

D.由于电阻两端的电压减小,所以电阻与滑线变阻器串联后的总电压减小,即电压表V1示数与电压表V2示数之和减小,而电压表V1示数增大,则有电压表V2示数减小,所以电压表V1示数的变化量的绝对值小于电压表V2示数的变化量的绝对值,故D正确;

说法中错误的是故选C

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,在两个完全相同的理想变压器左侧线圈接两个相的灯泡,图甲中右侧接有平行直导轨,而图乙中下导轨是直线,上导轨按余弦规律变化,其他条件相同,金属棒MN都是在导轨上向右匀速平动(速度较大),导轨及金属棒电阻不计。在金属棒平动过程中,不正确的是(  )

A.都不发光

B.都发光,只是亮度不同

C.发光,不发光

D.图甲中通过R的是直流电,图乙中通过R的是交流电

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【题目】彗星是质量比较小体积比较大绕太阳运行的一类天体,已经发现的彗星达上千个,大部分彗星周期比较长,著名的短周期彗星“哈雷彗星”,它每隔一定时间飞近地球,此时能用肉眼观察到哈雷彗星。下图是地球和哈雷彗星绕太阳运行的轨道,哈雷彗星的轨道是很扁的椭圆,椭圆的半长轴为地球公转半径的18倍,哈雷彗星曾在1682年飞近地球,请你推算自1682年后“哈雷”再次飞近地球大约在(  )

A.1759

B.1769

C.1789

D.1799

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【题目】如图所示,两个平行的导轨水平放置,导轨的左侧接一个阻值为R的定值电阻,两导轨之间的距离为L.导轨处在匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向竖直向上.一质量为m、电阻为r的导体棒ab垂直于两导轨放置,导体棒与导轨的动摩擦因数为μ。导体棒ab在水平外力F作用下,由静止开始运动了x后,速度达到最大,重力加速度为g,不计导轨电阻。则(  )

A.导体棒ab的电流方向由ab

B.导体棒ab运动的最大速度为

C.当导体棒ab的速度为v0v0小于最大速度)时,导体棒ab的加速度为

D.导体棒ab由静止达到最大速度的过程中,ab棒获得的动能为Ek,则电阻R上产生的焦耳热是

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于物理学家对物理学发展做出的突出贡献,以下说法中正确的是(

A.伽利略利用猜想加实验的方法正确描述了自由落体运动规律

B.牛顿发现了万有引力定律并用实验首次测定了万有引力常量

C.法拉第经过多年的研究首次发现了电流的磁效应

D.卢瑟福利用粒子轰击氮核从而发现了原子核中有中子

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【题目】如图所示,有质子()、氘核()、氚核()和氦核()四种带电粒子,先后从加速电压是U1的加速电场中的P点由静止释放,被加速后从B板的小孔射出沿CD间的中线进入偏转电压为U2的偏转电场,都能够从偏转电场的另一端射出。如果不计重力的影响,以下判断中正确的是(

A.质子()的偏转位移y最大

B.氘核()的偏向角最小

C.氦核()射出偏转电场时的动能最大

D.氚核()的射出偏转电场时的速度最大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法中正确的是_____

A.当温度升高时,所有分子的动能一定会增大

B.两个分子在相互靠近的过程中其分子间的分子力和分子势能都是逐渐增大的

C.外界对气体做功,气体的内能不一定增加

D.由于液体表面层分子间距大于液体内部分子间距,致使表面层内分子力表现为引力,从而使液体表面有收缩的趋势

E.密闭容器内气体的压强是由于大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的

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【题目】如图所示,空间中存在着与水平方向成的光滑斜面轨道AB和圆心在O点的光滑圆弧轨道BC,两轨道相切于B点,圆弧半径为RAB。以OC为边界分为左右两部分,其中OC左边(含OC边)存在匀强电场E1OC右边存在匀强电场E2.当场强E1的方向水平向左时,在轨道上A点无初速释放一质量为m,电荷量为q的带正电小球,小球恰能在A点保持静止。仅将场强E1方向改变为竖直向下后,小球将沿轨道从C点水平飞出,进入匀强电场E2中。小球在E2中沿水平直线CD运动,最远到达离C点距离D点。(已知重力加速度为g)求:

(1)电场强度E1的大小;

(2)小球到达C点时对轨道的压力;

(3)场强E2的大小和方向。

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【题目】如图所示,上端开口的光滑圆柱形汽缸竖直放置,截面积为40cm2的活塞将一定质量的气体和一形状不规则的固体A封闭在汽缸内.在汽缸内距缸底60cm处设有ab两限制装置,使活塞只能向上滑动.开始时活塞搁在ab上,缸内气体的压强为p0(p01.0×105Pa为大气压强),温度为300K.现缓慢加热汽缸内气体,当温度为330K时,活塞恰好离开ab;当温度为360K时,活塞上升了4cm.g10m/s2求:

活塞的质量;

物体A的体积.

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