精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
3.在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑动片向下移动时,下列判断正确的是(  ) 
 
A.流过R1的电流变小B.电灯L变暗
C.电容器C两极板电压变大D.电容器C所带电荷量Q减小

分析 当滑动变阻器的滑动片向下移动时,变阻器接入电路的电阻减小,分析外电路总电阻的变化,得到干路电流和路端电压的变化,则知灯L亮度的变化.电容器的电压等于变阻器两端的电压,分析其电压的变化,判断带电量Q的变化.

解答 解:当滑动变阻器的滑动片向下移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律得知,干路电流增大,电源的内电压增大,则路端电压减小,灯L变暗,电容器板间电压等于变阻器两端的电压.由上得知,路端电压减小,则通过L灯的电流减小,而干路电流增大,则通过R1的电流增大,R1的电压也增大,则变阻器两端的电压减小,电容器所带电量Q减小.故BD正确,AC错误.
故选:BD

点评 本题是电路动态分析问题,按“局部→整体→局部”的思路进行分析.电路稳定时,与电容器串联的电路没有电流,电容器的电压等于所并联的电路两端的电压.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.将一个质量为1kg的小球竖直向上抛出,最终落回抛出点,运动过程中所受阻力大小恒定,方向与运动方向相反.该过程的v-t图象如图所示,g取10m/s2.下列说法中正确的是(  )
A.小球上升过程与下落过程所用时间之比为$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$
B.小球所受重力和阻力大小之比为6:1
C.小球落回到抛出点时的速度大小为8$\sqrt{6}$m/s
D.小球上升过程机械能损失大于下落过程的机械能损失

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道,由一段倾角为45°斜的直轨道和与之相切的半圆形轨道连接而成,切点为A,圆形轨道的半径为R.一质量为m的小物块从斜轨道上高H处由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动.求:
(1)物块滑到斜面底端对圆轨道A点的压力;
(2)若要求物块能通过圆形轨道最高点,且在该最高点与轨道间的压力不能超过5mg(g为重力加速度).求H的取值范围;
(3)若H=4R,求物块从圆轨道顶端飞出,砸在斜面上的高度h.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.一质点沿直线ox做匀加速运动,它离开o点的距离x随时间t的变化关系为x=t+4t2(m),则该质点在t=0到t=3s间的平均速度v=13m/s,质点在t=3s末的瞬时速度v3=25m/s.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.将一小球以初速度v0=10m/s竖直向上抛出,不计空气阻力,小球做竖直上抛运动,当小球的速度为20m/s时,小球运动的位移大小为(  )(g取10m/s2
A.15mB.20mC.30mD.10m

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.一块石头从高地面高H处自由下落,当它的速度大小等于落地时速度一半时,它距离地面的高度为(  )
A.$\frac{H}{8}$B.$\frac{H}{4}$C.$\frac{H}{2}$D.$\frac{3H}{4}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,有界匀强磁场边界线SP平行于MN,SP和MN相距为d,速率不同的同种带电粒子电荷量为e,质量为m.从S点沿SP方向同时射入磁场.其中穿过a点的粒子速度v1与MN垂直;穿过b点的粒子速度v2与MN成60°角,设两粒子从S到a、b所需时间分别为t1和t2,(重力不计)则:
①穿过a、b两处的粒子速度之比
②两粒子从S到a、b所需时间之比.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.质子、中子和氘核的质量分别为m1、m2、和m3,一个质子和一个中子结合成氘核时,若放出的能量全部转变为一个γ光子的能量.已知普朗克恒量为h,真空中的光速为c.则放出的γ光子的频率为$\frac{({m}_{1}+{m}_{2}-{m}_{3}){c}^{2}}{h}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.下列说法中不正确的是(  )
A.根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t当非常非常小时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度.该定义应用了极限思想方法
B.库伦在前人研究的基础上通过扭秤实验研究得出了库伦定律
C.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似
看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加.这里采用了微元法
D.牛顿提出了万有引力定律,通过实验测出了万有引力常量

查看答案和解析>>

同步练习册答案