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12.如图所示的电路,R1、R2、R3是定值电阻,R4是滑动变阻器,电源内阻不可忽略.闭合开关电路稳定后,将滑动变阻器的滑动触头由中点向上移动的过程中(  )
A.电压表示数变小B.电容器放电
C.电源的总功率变小D.通过滑动变阻器的电流变大

分析 变阻器滑片移动时,分析总电阻的变化,判断总电流和路端电压的变化.根据电路串并联知识和闭合电路欧姆定律分析电容器两端电压变化情况,即可判断电容器的状态.

解答 解:A、当滑动变阻器的滑动触头由中点向上移动时,R4变大,电路的总电阻变大,总电流I变小,内电压变小,则路端电压变大,因此电压表示数变大.故A错误;
B、电容器两端电压为:U=E-I(r+R2),I变小,故电容器两端电压U变大,带电量变大,电容器充电,故B错误;
C、电源的总功率P=EI,I变小,则P变小,故C正确.
D、根据串联电路分压规律知,变阻器两端的电压增大,通过R1的电流变大,而总电流变小,所以通过滑动变阻器的电流变小.故D错误.
故选:C

点评 本题是电路动态分析问题,关键是理清电路,根据路串并联知识和闭合电路欧姆定律得到各个部分电路电流和电压的变化.

练习册系列答案
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2.一质点做直线运动,其位移-时间(s-t)关系如图所示.则以下说法正确的是(  )
A.该质点在0-20s内运动方向改变
B.该质点在0-20s内的平均速度大小为0.8m/s
C.该质点在14s时的瞬时速度等于它在6-20s内的平均速度
D.该质点在10s时的瞬时速度等于它在6-20s内的平均速度

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B.带电粒子在a、b两点的受力方向
C.带电粒子在a、b两点的速度何处较大
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20.竖直悬挂一根长15m的杆,在杆的正下方距杆下端5m处有一观察点A,当杆自由下落时(g取10m/s2
(1)多长时间杆的下端到达A点?
(2)杆通过A点用多长时间.

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7.圆环在水平面上做匀速滚动,跟平面没有相对滑动.已知环心对地的速度为v,则环上各点中相对地面的最小速度和最大速度的大小分别为(  )
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17.下列关于三种宇宙速度的说法中正确的是(  )
A.第一宇宙速度v1=7.9km/s,第二宇宙速度v2=11.2 km/s,则人造卫星绕地球在圆轨道上运行时的速度大于等于v1,小于v2
B.第二宇宙速度是在地面附近使物体可以挣脱地球引力束缚,成为绕太阳运行的人造行星的最小发射速度
C.美国发射的“凤凰号”火星探测卫星,其发射速度大于第三宇宙速度
D.第一宇宙速度7.9km/s是人造地球卫星绕地球做圆周运动的最大运行速度

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4.关于单摆,下列说法正确的是(  )
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B.摆球作简谐振动位移最大处时,加速度最大,摆线拉力为零
C.摆球经平衡位置时,摆线拉力最大,回复力为零
D.单摆的振动一定是简谐振动

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1.关于磁感应强度,正确的说法是(  )
A.根据定义式$B=\frac{F}{IL}$,磁场中某点的磁感应强度B与F成正比,与IL成反比
B.磁感应强度B是矢量,方向与电流所受安培力的方向相同
C.磁感应强度B是矢量,方向与通过该点的磁感线的切线方向相同
D.磁感应强度B是标量

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2.如图所示,用一连接体一端与一小球相连,绕过O点的水平轴在竖直平面内做圆周运动,设轨道半径为r,图中P、Q两点分别表示小球轨道的最高点和最低点,则以下说法正确的是(  )
A.若连接体是轻质细绳时,小球到达P点的速度可以为零
B.若连接体是轻质细杆时,小球到达P点的速度可以为零
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D.若连接体是轻质细杆时,若小球在P点受到细杆的作用力为拉力,在Q点受到细杆的作用力也为拉力

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