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8.如图所示,电流表、电压表均为理想电表,L为小电珠.R为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向右移动时,下列结论正确的是(  )
A.电流表示数变大,电压表示数变大B.小电珠L变暗
C.电容器C上电荷量减小D.电源的总功率变小

分析 当滑动变阻器滑片P向右移动时,分析变阻器接入电路电阻的变化,确定外电路总电阻的变化,由欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,判断两电表读数的变化和小电珠亮度的变化.由欧姆定律分析电容器电压的变化,确定其电荷量的变化.电源的总功率P=EI,根据总电流的变化进行判断.

解答 解:AB、当滑动变阻器滑片P向右移动时,变阻器接入电路电阻减小,外电路总电阻减小,由欧姆定律得知,总电流增大,路端电压减小,则电流表示数变大,电压表示数变小,小电珠L变亮.故AB错误;
C、电容器的电压U=E-I(RL+r),I增大,其它量不变,则U减小,由Q=CU可知电容器C上电荷量Q减小.故C正确;
D、电源的总功率P=EI,I增大,E不变,则电源的总功率变大,故D错误;
故选:C.

点评 本题是电路的动态变化分析问题,按“部分→整体→部分”的思路进行分析.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,在绝缘粗糙的水平面上,相距为L的A、B两点处分别固定着两个等电量的正电荷,a、b是AB连线上的两点,其中Aa=Bb=$\frac{L}{4}$,O为AB连线的中点,一质量为m带电量为+q的小滑块(可以看作质点)以初动能 Ek0从a点出发,沿AB直线向b运动,其中小滑块第一次经过O点时的动能为初动能的3倍,到达b点时动能恰好为零,小滑块最终停在O点,求:
(1)小滑块与水平面间的动摩擦因数.
(2)O、b两点间的电势差.
(3)小滑块运动的总路程.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,质量m=2kg的物体在平行于斜面向上的F=12N的恒力作用下静止在粗糙斜面上.已知斜面倾角为θ=30°,g=10m/s2.求:
(1)物体受到的支持力大小
(2)物体受到的摩擦力大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.某实验小组用如图的电路测量一直流安培表的内电阻.所给的器材有:
电池E(电动势约4.5V);
电流表A(量程0~300mA,待测内阻约为5Ω);
电压表V(量程0~3V) 电阻箱R1
滑动变阻器R2(0~10Ω);电键S和导线若干.
①请完成主要实验的步骤:
A.连接好实验电路,把变阻器的滑动片调到左端(填“左端”或“右端”);
B.闭合电键,调节滑动变阻器,使电压表的电压从小到大变化,调节电阻箱,使电流表指针有较大偏转,读出并记录数据.
②若电压表、电流表的读数分别为U和I,电阻箱读数为R1,则电流表的内电阻RA=$\frac{U}{I}$-R1

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.某中学生课外科技活动小组利用铜片、锌片和家乡盛产的柑橘作了果汁电池如图1,他们测量这种电池的电动势E和内阻r,并探究电极间距对E和r的影响.
①测量E和r的实验方案为:调节滑动变阻器,改变电源两端的电压U和流过电源的电流I,依据公式U=E-Ir,利用测量数据作出U-I图象,得出E和r.
②将电压表视为理想表,要求避免电流表分压作用对测量结果的影响,在图3虚线框内完成电路原理图.
③实验中依次减小铜片与锌片的间距,分别得到相应果汁电池的U-I图象如图2中(a)、(b)、(c)、(d)所示,由此可知,在该实验中,随电极间距的减小,电源电动势不变(填“增大”“减小”或“不变”),电源内阻增大(填“增大”“减小”或“不变”).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,电阻R1=2Ω,小灯泡L上标有“3V,1.5W”字样,电源内阻r=1Ω,滑动变阻器的最大阻值为R(大小未知).当触头P滑动到最上端a时,电流表的读数为1A,小灯泡L恰好正常发光,求:
(1)滑动变阻器的最大阻值R; 
(2)当触头P滑动到最下端b时,电源的输出功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.下列情况中的物体,可以看作质点的是(  )
A.研究汽车后轮上一点运动情况的车轮
B.正在闯线的百米赛跑运动员
C.太空中绕地球运行的卫星
D.研究地球自转时的地球

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.回旋加速器的原理是:交流电的周期和粒子做圆周运动的周期相同,粒子在圆周运动的过程中一次一次地经过D型盒缝隙,两盒间的电势差一次一次地反向,粒子就会被一次一次的加速,则粒子获得的最大动能E=$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$,可见粒子获得最大动能是由磁感应强度B和D型盒的半径R决定,与加速电压无关.

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18.在许多大型超市里,运送货物都是利用如图所示的传送带,一传送带与水平的夹角为37°,以4m/s的速度向上运行,在传送带的底端无初速度地放一个质量为0.5kg的物体,它与传送带间的动摩擦因数μ=0.8.g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求物体向上加速时的加速度大小.

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