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18.如图所示,R1、R2为定值电阻,L为小灯泡,R3为光敏电阻,当照射光强度增大时(  )
A.电压表的示数减小B.R2中电流减小
C.小灯泡的功率增大D.电路的路端电压增大

分析 由光敏电阻的性质可知电路中电阻的变化,则由闭合电路欧姆定律可得出电路中电流的变化,由欧姆定律可得出电压表示数的变化;同时还可得出路端电压的变化;
由串联电路的规律可得出并联部分电压的变化,再由并联电路的规律可得出通过小灯泡的电流的变化,由功率公式即可得出灯泡功率的变化.

解答 解:当光强度增大时,R3阻值减小,外电路电阻随R3的减小而减小,R1两端电压因干路电流增大而增大,同时内电压增大,故电路的路端电压减小,而电压表的示数增大,由路端电压减小,而R1两端电压增大知,R2两端电压必减小,则R2中电流减小;结合干路电流增大知流过小灯泡的电流必增大,则小灯泡的功率增大,故AD错误,BC正确.
故选:BC.

点评 闭合电路的动态分析问题一般按外电路、内电路再外电路的分析思路进行;分析内电路主要根据总电流及内阻分析内压,而外电路较为复杂,要注意灵活应用电路的性质.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.某同学设计了用光电门传感器“探究小车的加速度a与小车所受拉力F及质量M关系”的实验.

(a)如图甲所示,在小车上固定宽度为L的挡光片,将两个光电门传感器固定在相距为d的轨道上,释放小车.传感器记录下小车经过光电门的时间△t1、△t2,可以测得小车的加速度a=$\frac{{{(\frac{L}{{△t}_{2}})}^{2}-(\frac{L}{{△t}_{1}})}^{2}}{2d}$(用题中符号L、d、△t1、△t2表示).
(b)在该实验中采用控制变量法(填物理方法),保持小车质量M不变,通过改变钩码的个数来改变小车所受的拉力大小,研究加速度a随拉力F变化的规律.
(c)若甲同学实验时没有注意始终满足M?m的条件(m为钩码的质量),结果得到的图象可能是图乙中的.

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9.如图,水平放置的光滑的金属导轨M、N,平行地置于匀强磁场中,间距为d,磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面夹为α,金属棒ab的质量为m,放在导轨上且与导轨垂直.电源电动势为E,定值电阻为R,其余部分电阻不计.则当电键调闭合的瞬间,棒ab的加速度为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.在“测定电源的电动势和内电阻”的实验中,电路如图甲所示.现备有以下器材:
A.干电池一节   
B.滑动变阻器(0-50Ω)
C.滑动变阻器(0-1500Ω)
D.电压表(0-3V)  E.电压表(0-15V)
F.电流表(0-0.6A)G.电流表(0-3A)
(1)其中滑动变阻器应选B,电流表应选F,电压表应选D
(2)闭合开关开始实验前,应调节滑动变阻器滑片位于a端(填a或b)
(3)图乙是根据实验画出的U-I图象,由此可知,这节干电池的电动势是E=1.5V,内电阻r=1.5Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.质量为 10kg的物体在F=200N的水平推力作用下从粗糙斜面的底端由静止开始沿斜面运动,斜面固定不动,与水平地面的夹角θ=37°.力F作用2秒钟后撤去,物体在斜面上继续上滑了1.25秒钟后,速度减为零.
求:(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ
(2)物体从开始沿斜面运动到速度为零时间内的总位移x.已知 sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.物体在F=100N的竖直拉力的作用下,向上做匀速直线运动,当拉力的大小变为50N时 求物体加速度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.电磁波在某种均匀介质中以2×108m/s的速度传播,如果它的频率f=1MHz,则电磁波在这种介质中的波长是200m.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,ON杆可以在竖直平面内绕O点自由转动,若在N端分别沿图示方向施力F1、F2、F3,杆均能静止在图示位置上.则三力的大小关系是(  )
A.F1=F2=F3B.F1>F2>F3C.F2>F1>F3D.F1>F3>F2

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8.A、B两质点从同一地点运动的x-t图象如图所示,下列说法中正确的是(  )
A.A、B两质点在4s末速度相等
B.前4s内A、B之间距离先增大后减小,4s末两质点相遇
C.前4s内A、B之间距离先减小后增大,4s末两质点相遇
D.A质点一直做匀速运动,B质点先加速后减速,8s末回到出发点

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