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1.如图所示电路,R1、R2、R3是定值电阻,c点接地,a、b两接线柱接上直流电源,开关S是断开的,那么,当开关S闭合后(  )
A.ab两点电势均升高B.ab两点电势均降低
C.a点电势升高,b点电势降低D.a点电势降低,b点电势升高

分析 当开关S闭合后,分析总电阻的变化,得到总电流的变化,分析各个电阻电压的变化,从而分析各点电势的变化.

解答 解:当开关S闭合后,外电路总电阻减小,则总电流增大,R1的电压增大.根据外电路中,顺着电流方向电势降低,可知,b点的电势高于c点的电势(c点的电势为零),所以b点的电势升高.根据串联电路分压规律可知,并联部分的电压降低,由于a点的电势比c点的电势低,所以a点的电势升高.故A正确,BCD错误.
故选:A

点评 本题是电路动态变化分析问题,要抓住不变量:电源的电动势、内阻及定值电阻的阻值不变,进行分析.根据电流方向判断电势高低,由电压的变化判断电势的变化.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图表示磁流体的发电原理:将一束等离子体(重力不计)沿图示方向以速度v喷射入磁场,金属板A、B就形成一个直流电源,设磁感应强度为B,金属板A、B相距d,外接电阻R,A、B间弥漫的电离气体电阻为r.则下述说法正确的是(  )
A.金属板A为电源的正极
B.开关断开时,金属板间的电势差为Bvd
C.开关闭合后,金属板间的电势差为$\frac{BvdR}{R+r}$
D.等离子体发生偏转的原因是洛伦兹力大于所受电场力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,一理想变压器的变压比为3:1,图中四只灯泡完全相同.在L1、L2、L3仍然发光的条件下,若没有L4,则(  )
A.L1、L2、L3变亮B.L1、L2、L3变暗
C.L1变亮,L2、L3变暗D.L1变暗,L2、L3亮度变亮

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.两点电荷激发的电场所形成的电场线分布如图所示,A、B是电场线上的两点,下列判断正确的是(  )
A.A点的电势高于B点的电势
B.左边点电荷带负电,右边点电荷带正电
C.两点电荷所带电荷量相等
D.A点的电场强度大于B点的电场强度

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.如图所示,线圈内有理想边界的磁场,当磁感应强度均匀增加时,有一带电微粒静止于平行板(两板水平放置)电容器中间.则此微粒带负 电,若线圈匝数为n,平行板电容器间距离为d,微粒质量为m,电量为q,圆形线圈半径为r,则磁感应强度的变化率为$\frac{mgd}{nqπ{r}_{\;}^{2}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.一个正方形导体线圈边长l=0.2m,共有N=100匝,其总电阻r=4Ω,线圈与阻值R=16Ω的外电阻连成闭合回路.线圈所在区域存在着匀强磁场,磁场方向垂直线圈所在平面向外,如图1所示;磁感应强度的大小随时间做周期性变化,如图2所示.

(1)若取向上流过电阻R的电流为正,试通过计算画出流过电阻R的电流随时间变化的图象(要求画出一周期,并在图象上标明有关数据);
(2)求流过电阻R的电流的有效值.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.电磁感应式无线充电的工作原理如图1所示,由送电线圈和受电线圈组成.某兴趣小组在模拟研究时,受电线圈的匝数为n=50匝,面积S=0.02m2,电阻r=1.0Ω,在它的两端接一只电阻R=9.0Ω的小灯泡如图(甲)所示.假设在受电线圈内存在与线圈平面垂直的磁场均匀分布,其磁感应强度随时间按图(乙)所示的规律变化,受电线圈中产生的感应电动势瞬时值的表达式e=nBmS$\frac{2π}{T}$cos$\frac{2π}{T}$t,其中Bm为磁感应强度的最大值,T为磁场变化的周期,不计灯丝电阻随温度的变化.求
(1)线圈中产生感应电动势的最大值;
(2)小灯泡消耗的电功率;
(3)在磁感应强度变化的$\frac{T}{4}$-$\frac{3T}{4}$的时间内,通过小灯泡的电荷量.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.在如图所示的电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P从最顶端向下滑动时 (  )
A.电压表 的示数先变大后变小B.电流表的示数变大
C.电压表的示数先变小后变大D.电流表的示数先变大后变小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.图示为赛车场的一个“梨形”水平赛道,两个弯道分别为半径R=60m的大圆弧和r=30m的小圆弧,直道与弯道相切.大、小圆弧圆心O、O′距离L=60m.赛车沿弯道路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力是赛车重力的2.25倍,假设赛车在直道上做匀变速直线运动,在弯道上做匀速圆周运动,重力加速度g=10m/s2,要使赛车绕赛道一周用时最短,下列说法正确的是(  )
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C.在直道上的加速度大小为$\frac{15\sqrt{3}}{4}$m/s2D.通过大圆弧弯道的时间为$\frac{4π\sqrt{6}}{3}$s

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