【题目】如图所示,Rt为金属热电阻,R1为光敏电阻,R2和R3均为定值电阻,电源电动势为E , 内阻为r , V为理想电压表,现发现电压表示数增大,可能的原因是( )
A. 金属热电阻温度升高或光照增强,其他条件不变
B. 金属热电阻温度降低或光照减弱,其他条件不变
C. 金属热电阻温度降低或光照增强,其他条件不变
D. 金属热电阻温度升高或光照减弱,其他条件不变
【答案】B
【解析】若仅金属热电阻的温度升高,则增大,电路总电阻增大,即路端电压增大,总电流减小,通过的电流减小,即两端的电压减小,而路端电压增大,所以并联电路两端的电压增大,故通过光敏电阻的电流增大,而总电流是减小的,所以通过支路的电流减小,即两端的电压减小,不符合题意;若金属热电阻的温度降低,则减小,电路总电阻减小,路端电压减小,路端总电流增大,通过的电流增大,即两端的电压增大,而路端电压减小,故并联电路两端的电压减小,故通过光敏电阻的电流减小,而总电流是增大的,故通过支路的电流增大,即两端的电压增大,符合题意;若光照增强,则减小,外电路电阻减小,路端电压减小,总电流增大,通过的电流增大,即两端的电压增大,而路端电压减小,故并联电路两端的电压减小,分担的电压减小,不符合题意;若光照强度减弱,则增大,外电路电阻增大,路端电压增大,总电流减小,通过的电流减小,即两端的电压减小,而路端电压增大,故并联电路两端的电压增大,分担的电压增大,符合题意;综上所述,金属热电阻温度降低或光照减弱,其他条件不变,B正确.
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【题目】如图甲,介质中两个质点A和B的平衡位置距波源O的距离分别为1m和5m。图乙是波源做简谐运动的振动图像。波源振动形成的机械横波可沿图甲中x轴传播。已知t=5s时刻,A质点第一次运动到y轴负方向最大位移处。下列判断正确的是____
A.A质点的起振方向向上
B.该列机械波的波速为0.2m/s
C.该列机械波的波长为2m
D.t=11.5s时刻,B质点的速度方向沿y轴正方向
E.若将波源移至x=3m处,则A、B两质点同时开始振动,且振动情况完全相同
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【题目】如图所示,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的小环,小环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑定滑轮与直杆的距离为d.现将小环从与定滑轮等高的A处由静止释放,当小环沿直杆下滑距离也为d时(图中B处),下列说法正确的是(重力加速度为g)( )
A. 小环刚释放时轻绳中的张力一定大于2mg
B. 小环到达B处时,重物上升的高度约为(-1)d
C. 小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于
D. 小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于
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【题目】如图所示,质量M=1kg的木板静置于倾角为37°的足够上的固定斜面上的固定斜面上的某个位置,质量m=1kg的可视为质点的小物块以初速度v0=5m/s从木板的下端冲上木板,同时在木板上端施加一个沿斜面向上的外力F=14N,使木板从静止开始运动,当小物块与木板共速时,撤去该外力,最终小物块从木板的下端滑出.已知小物块与木板之间的动摩擦因素为0.25,木板与斜面之间的动摩擦因数为0.5,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)物块和木板共速前,物块和木板的加速度各为多少;
(2)木板的长度至少为多少;
(3)物块在木板上运动的总时间是多少。
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【题目】一棱镜的截面为直角三角形,斜边棱镜材料的折射率为在此截面所在的平面内,一条光线以的入射角从AC边的中点M射入棱镜画出光路图,并求光线从棱镜射出的点的位置不考虑光线沿原路返回的情况
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【题目】质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图象如图所示,其中OA为过原点的一条直线。从t1时刻起汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为Ff,则( )
A. 0~t1时间内,汽车的牵引力等于
B. 汽车在t1~t2时间内的功率等于t2以后的功率
C. t1~t2时间内,汽车的功率等于
D. t1~t2时间内,汽车的平均速度等于
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【题目】如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球.在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由点B运动到点A .下列说法正确的是( )
A.小球所受合力为0
B.绳子上张力T做负功
C.重力的功率P逐渐增大
D.水平拉力F逐渐减小
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【题目】质量相等的物体分别在地球和月球表面上以相同的初动能做竖直上抛运动,则它们在上升的全过程中(不计空气阻力):( )
A. 所受冲量大小相等 B. 重力做的功相同
C. 平均速度大小相同 D. 重力加速度大小相等
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【题目】如图,在倾角为θ的固定光滑斜面上,质量为m可视为质点的物体受非零外力F1和F2的作用,F1方向水平向右,F2方向竖直向上。若物体始终静止在斜面上,下列说法正确的是
A. 物体可能只受三个力作用
B. F2<mg
C. 若F2减小,则 F1必增大
D. 重力与F1的合力方向与竖直方向的夹角可能大于θ
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