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6.如图所示,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为△V1、△V2、△V3,理想电流表A示数变化量的绝对值为△I,则(  )
A.A的示数增大B.V2的示数增大
C.△V3与△I的比值小于rD.△V1大于△V2

分析 理想电压表内阻无穷大,相当于断路.理想电流表内阻为零,相当短路.分析电路的连接关系,根据欧姆定律进行分析.

解答 解:A、理想电压表内阻无穷大,相当于断路.理想电流表内阻为零,相当短路,所以可知R与变阻器串联,电压表V1、V2、V3分别测量R、路端电压和变阻器两端的电压.当滑动变阻器滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,则A的示数增大,故A正确;
B、电路中电流增大,电源的内电压增大,则路端电压减小,所以V2的示数减小,故B错误;
C、根据闭合电路欧姆定律得:U3=E-I(R+r),则得:$\frac{△{U}_{3}}{△I}$=R+r>r,则△V3与△I的比值大于r,故C错误;
D、根据闭合电路欧姆定律得:U2=E-Ir,则得:$\frac{△{U}_{2}}{△I}$=r;$\frac{△{U}_{1}}{△I}$=R,据题:R>r,则$\frac{△{U}_{1}}{△I}$>$\frac{△{U}_{2}}{△I}$r,故△V1大于△V2.故D正确.
故选:AD.

点评 本题是电路的动态分析问题,关键要搞清电路的结构,明确电表各测量哪部分电路的电压或电流,根据闭合电路欧姆定律进行分析.

练习册系列答案
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14.下列说法正确的是(  )
A.在铁路转弯处,往往使外轨略高于内轨,这是为了减轻火车轮子对内轨的挤压
B.汽车在水平路面上转弯,静摩擦力提供汽车转弯所需的向心力
C.离心运动是由于物体受到离心力而产生的运动
D.汽车以某一速度经过拱桥顶时,汽车处于超重状态

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(1)要使绳子与竖直方向成45°角,该装置必须以多大的角速度转动才行?
(2)此时绳子的拉力为多大?

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12.如图所示是水波干涉示意图,S1、S2分别是两个水波波源,A、D、B三点在一条直线上,两波源频率相同,振幅相等,下列说法正确的是(  )
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C.质点C一会儿在波峰,一会儿在波谷D.质点D一会儿在波峰,一会儿在波谷

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1.如图所示,PQ和MN是固定于水平面内的平行光滑金属轨道,轨道足够长,其电阻可忽略不计.金属棒ab、cd放在轨道上,始终于轨道垂直,且接触良好.金属棒ab、cd的质量均为m,长度均为L.两金属棒的长度恰好等于轨道的间距,它们与轨道形成闭合回路.金属棒ab的电阻为2R,金属棒cd的电阻为R.整个装置处在竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中.
(1)若保持金属棒ab不动,使金属棒cd在与其垂直的水平恒力F作用下,沿轨道以速度v做匀速运动.已知电源电动势等于电源提供的电能与通过电源的电荷量的比值,即E=$\frac{{E}_{电}}{q}$.试从能量的角度推导论证:金属棒cd的感应电动势E=BLv;
(2)导体内部自由电子的定向运动形成电流,当电流不变时,宏观上可以认为导体内的自由电子的定向运动是匀速率的.设电子的电荷量为e,求金属棒cd中自由电子沿导线长度方向受到的平均阻力f;
(3)若先保持金属棒ab不动,使金属棒cd在与其垂直的水平力F′(大小未知)作用下,由静止开始向右以加速度a做匀加速度直线运动,水平力F′作用t0时间撤去此力,同时释放金属棒ab.求:
①外力F′经时间t0对金属棒cd施加的冲量大小;
②两金属棒在撤去F′后的运动过程中,通过金属棒cd的电荷量q.

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11.一质量为m的人站在电梯上,电梯匀加速上升,加速度大小为$\frac{1}{3}$g(g为重力加速度),人对电梯底部的压力大小为(  )
A.$\frac{1}{3}$mgB.2mgC.$\frac{4}{3}$mgD.mg

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18.如图所示,电阻不计的轨道MON与CO′D平行放置,轨道间距为L,MC之间接有阻值为R的电阻,接口OO′处平滑连接.轨道倾斜部分MO、CO′与水平面的倾角为θ,并处在磁感应强度大小为B,方向垂直倾斜轨道向上的匀强磁场区域中.现将与导轨垂直且紧密接触的质量为m,电阻也为R的金属棒从距水平面h高处静止释放,最后金属棒停止在水平轨道距离OO′为d的EF处,已知金属棒与两轨道的摩擦系数均为μ,水平轨道足够长.则(  )
A.整个过程通过电阻R的电量为$\frac{BLh}{Rsinθ}$
B.整个过程中电阻R上发热量为$\frac{mgh}{2}$[1-μ($\frac{1}{tanθ}$+$\frac{d}{h}$)]
C.若增加h,则金属棒可能仍停在EF处
D.若减小h,则金属棒一定停在EF左侧

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15.如图所示为氢原子能级示意图.大量处于第4能级的氢原子自发地向低能级跃迁时,发出6种频率的光子;处于基态的氢原子跃迁到第2个激发态需要吸收的能量为1.89eV.

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16.如图所示,三位芭蕾演员A、B、C同时从边长为3m的正三角形顶点A、B、C出发,以大小同为0.2m/s的速度运动.每人的步幅都很小,运动中始终保持A朝着B运动,B朝着C运动,C朝着A运动.如果将每位演员都当作质点.则(  )
A.她们的连线任何时刻都组成了正三角形
B.她们经过10秒相遇
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D.她们经过15秒相遇

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