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【題目】在如圖所示的電路中,R1R2R3都是定值電阻,R是滑線變阻器,V1V2是兩只量程恰好始終滿足條件的理想電壓表,P是兩相距很近的平行金屬板MN之間的一個點,開始時在P點放置一個帶電顆粒Q恰好能夠保持靜止,當滑線變阻器的滑動端自圖示位置向左緩慢滑動時,以下說法中錯誤的是(

A.電阻R2消耗的電功率減小

B.金屬板MN之間的P點電勢升高

C.帶電顆粒Q向下運動

D.電壓表V1示數的變化量△U1的絕對值小于電壓表V2示數的變化量△U2的絕對值

【答案】C

【解析】

ABC.當滑線變阻器的滑動端自圖示位置向左緩慢滑動時,滑線變阻器的阻值減小,總電阻減小,根據閉合電路歐姆定律可知總電流增大,根據歐姆定律可知兩端的電壓增大,根據可得電阻兩端的電壓減小,根據可知電阻消耗的電功率減小,根據歐姆定律可知通過電阻電流減小,根據并聯分流可知電阻電流增大,所以電阻兩端的電壓增大,即電壓表V1示數增大,金屬板MN之間的電勢壓增大,根據可知金屬板MN之間電場強度增大,電場力增大,帶電顆粒Q向上運動,金屬板MN之間的點電勢升高,故AB正確,C錯誤;

D.由于電阻兩端的電壓減小,所以電阻與滑線變阻器串聯后的總電壓減小,即電壓表V1示數與電壓表V2示數之和減小,而電壓表V1示數增大,則有電壓表V2示數減小,所以電壓表V1示數的變化量的絕對值小于電壓表V2示數的變化量的絕對值,故D正確;

說法中錯誤的是故選C

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,在兩個完全相同的理想變壓器左側線圈接兩個相的燈泡,圖甲中右側接有平行直導軌,而圖乙中下導軌是直線,上導軌按余弦規律變化,其他條件相同,金屬棒MN都是在導軌上向右勻速平動(速度較大),導軌及金屬棒電阻不計。在金屬棒平動過程中,不正確的是(  )

A.都不發光

B.都發光,只是亮度不同

C.發光,不發光

D.圖甲中通過R的是直流電,圖乙中通過R的是交流電

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【題目】彗星是質量比較小體積比較大繞太陽運行的一類天體,已經發現的彗星達上千個,大部分彗星周期比較長,著名的短周期彗星“哈雷彗星”,它每隔一定時間飛近地球,此時能用肉眼觀察到哈雷彗星。下圖是地球和哈雷彗星繞太陽運行的軌道,哈雷彗星的軌道是很扁的橢圓,橢圓的半長軸為地球公轉半徑的18倍,哈雷彗星曾在1682年飛近地球,請你推算自1682年后“哈雷”再次飛近地球大約在(  )

A.1759

B.1769

C.1789

D.1799

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,兩個平行的導軌水平放置,導軌的左側接一個阻值為R的定值電阻,兩導軌之間的距離為L.導軌處在勻強磁場中,勻強磁場的磁感應強度大小為B,方向豎直向上.一質量為m、電阻為r的導體棒ab垂直于兩導軌放置,導體棒與導軌的動摩擦因數為μ。導體棒ab在水平外力F作用下,由靜止開始運動了x后,速度達到最大,重力加速度為g,不計導軌電阻。則(  )

A.導體棒ab的電流方向由ab

B.導體棒ab運動的最大速度為

C.當導體棒ab的速度為v0v0小于最大速度)時,導體棒ab的加速度為

D.導體棒ab由靜止達到最大速度的過程中,ab棒獲得的動能為Ek,則電阻R上產生的焦耳熱是

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】關于物理學家對物理學發展做出的突出貢獻,以下說法中正確的是(

A.伽利略利用猜想加實驗的方法正確描述了自由落體運動規律

B.牛頓發現了萬有引力定律并用實驗首次測定了萬有引力常量

C.法拉第經過多年的研究首次發現了電流的磁效應

D.盧瑟福利用粒子轟擊氮核從而發現了原子核中有中子

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【題目】如圖所示,有質子()、氘核()、氚核()和氦核()四種帶電粒子,先后從加速電壓是U1的加速電場中的P點由靜止釋放,被加速后從B板的小孔射出沿CD間的中線進入偏轉電壓為U2的偏轉電場,都能夠從偏轉電場的另一端射出。如果不計重力的影響,以下判斷中正確的是(

A.質子()的偏轉位移y最大

B.氘核()的偏向角最小

C.氦核()射出偏轉電場時的動能最大

D.氚核()的射出偏轉電場時的速度最大

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【題目】下列說法中正確的是_____

A.當溫度升高時,所有分子的動能一定會增大

B.兩個分子在相互靠近的過程中其分子間的分子力和分子勢能都是逐漸增大的

C.外界對氣體做功,氣體的內能不一定增加

D.由于液體表面層分子間距大于液體內部分子間距,致使表面層內分子力表現為引力,從而使液體表面有收縮的趨勢

E.密閉容器內氣體的壓強是由于大量氣體分子對器壁不斷碰撞而產生的

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【題目】如圖所示,空間中存在著與水平方向成的光滑斜面軌道AB和圓心在O點的光滑圓弧軌道BC,兩軌道相切于B點,圓弧半徑為RAB。以OC為邊界分為左右兩部分,其中OC左邊(含OC邊)存在勻強電場E1OC右邊存在勻強電場E2.當場強E1的方向水平向左時,在軌道上A點無初速釋放一質量為m,電荷量為q的帶正電小球,小球恰能在A點保持靜止。僅將場強E1方向改變為豎直向下后,小球將沿軌道從C點水平飛出,進入勻強電場E2中。小球在E2中沿水平直線CD運動,最遠到達離C點距離D點。(已知重力加速度為g)求:

(1)電場強度E1的大小;

(2)小球到達C點時對軌道的壓力;

(3)場強E2的大小和方向。

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【題目】如圖所示,上端開口的光滑圓柱形汽缸豎直放置,截面積為40cm2的活塞將一定質量的氣體和一形狀不規則的固體A封閉在汽缸內.在汽缸內距缸底60cm處設有ab兩限制裝置,使活塞只能向上滑動.開始時活塞擱在ab上,缸內氣體的壓強為p0(p01.0×105Pa為大氣壓強),溫度為300K.現緩慢加熱汽缸內氣體,當溫度為330K時,活塞恰好離開ab;當溫度為360K時,活塞上升了4cm.g10m/s2求:

活塞的質量;

物體A的體積.

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