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14.如图所示,图中的三个电表均为理想电表,当滑动变阻器滑片P向左端缓慢移动时,下面说法中正确的是(  )
A.电压表V1的读数减小,电流表A的读数增大
B.电压表V1的读数增大,电压表V2的读数增大
C.电阻RP消耗的功率增大,电容器C所带电量增加
D.电压表V2的读数减小,电流表A的读数减小

分析 由图可知电路结构,根据滑片的移动明确电路中电阻的变化,由闭合电路欧姆定律明确电路中电流及电压的变化,再对局部电路进行分析得出电容器电压的变化,从而判断其电量的变化.

解答 解:由图可知,当滑片左移时,滑动变阻器接入电阻增大,则总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,总电流减小,故电流表A示数减小;
根据欧姆定律知,R2的电压减小,则电压表V2的读数减小.
电压表V1的读数U1=E-I(R1+r),I减小,则U1增大.
将R1、R2看成电源的内阻,由于等效电源的内电阻与RP的大小未知,不能判断RP消耗的功率变化.电容器的电压等于电压表V2的读数,则知电容器的电压减小,电量减少.故D正确,ABC错误.
故选:D.

点评 本题考查闭合电路欧姆定律的应用,要注意明确动态电路的分析方法;掌握解题程序:局部-整体-局部.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.2012年9月16日,济南军区在“保钓演习”中,某特种兵进行了飞行跳伞表演,该伞兵从高空静止的直升飞机上跳下,在t0时刻打开降落伞,在3t0时刻以速度v2着地.他运动的速度随时间变化的规律如图示.下列结论不正确的是(  )
A.在0~t0时间内加速度不变,在t0~3t0时间内加速度减小
B.降落伞打开后,降落伞和伞兵所受的阻力越来越大
C.在t0~3t0的时间内,平均速度$\overline{v}$<$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$
D.若第一个伞兵在空中打开降落伞时第二个伞兵立即跳下,则他们在空中的距离先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,在xOy平面的第Ⅱ象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度为E.第Ⅰ和第Ⅳ象限内有一个半径为R的圆,其圆心坐标为(R,0),圆内存在垂直于xOy平面向里的匀强磁场,一带正电的粒子(重力不计)以速度v0从第Ⅱ象限的P点平行于x轴进入电场后,恰好从坐标原点O进入磁场,速度方向与x轴成60°角,最后从Q点平行于y轴射出磁场.P点所在处的横坐标x=-2R.求:
(1)带电粒子的比荷;
(2)磁场的磁感应强度大小;
(3)粒子从P点进入电场到从Q点射出磁场的总时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.研究火星是人类探索向火星移民的一个重要步骤.设火星和地球均绕太阳做匀速圆周运动,火星轨道在地球轨道外侧,如图所示,与地球相比较,则下列说法中正确的是(  )
A.火星运行速度较大B.火星运行角速度较大
C.火星运行周期较大D.火星运行的向心加速度较大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,有一段长L=1.8m,质量为m=2.4kg的链条,放在高h=1.0m的水平桌面上,有$\frac{1}{3}$链条在桌面边缘,
(1)以地面为零势能参与平面,求链条的重力势能?
(2)以桌面为零势能参考平面,求链条的重力势能?(g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.下列说法中正确的是(  )
A.温度越高,放射性元素的半衰期越长
B.天然放射现象说明原子核内部是有结构的
C.汤姆生通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构
D.光的波长越大,光子的能量越小
E.由波尔理论知道氢原子从激发态跃迁到基态时会放出光子

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.下列说法正确的是(  )
A.放射性元素的半衰期随温度升高而减小
B.光和电子都具有波粒二象性
C.α粒子散射实验可以估算出原子核的数量级为10-10m
D.原子核的结合能越大,原子核越稳定

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图,一木块以初速度v0从底端出发冲上粗糙的斜面,速度减为零后再返回出发点,已知全过程所用时为T.下列图象中,能正确表示木块在这一过程中速率与时间关系的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.在探究“动能与重力势能的转换和守恒”的实验中:
(1)自由下落的重锤的质量和密度要大一些,这是为了减少空气阻力对实验的影响.
(2)实验中不需要(选填“需要”或“不需要”)测得重锤的质量.
(3)某实验小组发现,重锤减少的重力势能总是大于重锤动能的增加量,其原因主要是在重锤下落的过程中存在阻力作用,因此想到可以通过该实验装置测阻力的大小.已知当地重力加速度的准确值为g,电源的频率为f,需再测出物理量重锤的质量为m和s1,s2(s1,s2各段的时间间隔均为$\frac{1}{f}$),他们用这些物理量求出重锤下落的过程中受到的平均阻力F=mg-m(s2-s1)f2

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