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2.如圖所示,電源電動勢為E,內阻為r.當滑動變阻器R2的滑片P向左滑動時,下列說法正確的是(  )
A.電阻R3消耗的功率變大
B.電容器C上的電荷量變大
C.燈L變亮
D.R1兩端的電壓變化量的絕對值小于R2兩端的電壓變化量的絕對值

分析 首先明確電路結構,R2和L并聯然后和R1串聯,串聯后與R3并聯.再根據閉合電路歐姆定律動態分析的基本方法進行分析求解.

解答 解:A、當滑動變阻器R2的滑片P向左滑動時,電阻變小,則外電路的總電阻變小,小電阻分小電壓,則外電壓變小,故R3消耗的功率:P=$\frac{{U}_{\;}^{2}}{{R}_{3}^{\;}}$變小,故A錯誤;
B、R2變小,外電路的總電阻變小,則干路總電流變大,而R3上電壓變小則電流變小,故R1上電流變大,電壓變大,故電容器兩端電壓變大,Q=CU,則電荷量變大,故B正確;
C、R2變小,小電阻分小電壓,則R2的電壓變小,燈泡的電壓變小,故燈L變暗,故C錯誤;
D、R1兩端的電壓變大,R2兩端的電壓變小,二者電壓之和等于外電壓,由前面分析之外電壓變小,故R1兩端增加的電壓小于R2兩端減小的電壓,故D正確;
故選:BD.

點評 本題考查電路的動態分析,關鍵抓住電源的電動勢和內阻不變,運用“局部→整體→局部”的思路進行分析,同時也可以利用結論“串反并同”直接分析對應的結論.

練習冊系列答案
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12.直流電動機線圈的電阻很小,啟動電流很大,這對電動機本身和接在同一電源上的其他電器都產生不良的后果.為了減小電動機啟動時的電流,需要給電動機串聯一個啟動電阻R,如圖所示.如果電源電動勢E=21V,內阻r=1Ω,電動機的線圈電阻r=2Ω,啟動電流不能大于3A,則下列說法正確的是(  )
A.電動機啟動時應先閉合S2,再閉合S1
B.電動機啟動時應先閉合S1,再閉合S2
C.啟動電阻R應大于或等于4Ω
D.電動機正常工作時通過電源的電流等于7A

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13.關于重力,下列說法正確的是(  )
A.重力是由于地球的吸引而產生B.物體對水平地面的壓力就是重力
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10.游標卡尺是-種比較精密測量長度的工具之一,它主要由主尺和游標尺兩部分組成,它可以用來測量長度、內徑、外徑、深度等,如圖是某次用游標卡尺測量某工件長度的情況,其讀數為10.405cm.

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17.如圖所示,物塊A和B用跨過定滑輪的輕繩連接,A、B的質量分別是m和2m,勁度系數為k的輕質彈簧一端固定,另一端與在水平面上的物塊A相連,物塊B處在傾角為θ的斜面上,整個系統不計一切摩擦.開始時,物塊B在一沿斜面向上的外力F=mgsinθ的作用下保持靜止,然后撤去外力F,直到物體B獲得最大速度v,彈簧未超過彈性限度且A在水平面上未與滑輪相碰,則(  )
A.撤去F前,繩子的拉力大小為mgsinθ
B.撤去F的瞬間,物塊B的加速度大小為$\frac{gsinθ}{2}$
C.從撤去F到物塊B的速度達到最大的過程中,A向右運動的距離為$\frac{2mgsinθ}{k}$
D.從撤去F到物塊B的速度達到最大的過程中,彈簧增加的彈性勢能為$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{k}$-$\frac{3}{2}$mv2

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7.在如圖所示的電路中,閉合開關S,在將滑動變阻器的滑片P向下移動的過程中,以下說法正確的是(  )
A.電壓表和電流表的示數都增大
B.燈L1變亮,電壓表的示數減小
C.電容器的帶電量增加
D.電流表和電壓表示數變化量的比值$\frac{△U}{△I}$<r

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14.同步加速器在粒子物理研究中有重要的作用,其基本原理簡化為如圖所示的模型.M、N為兩塊中心開有小孔的平行金屬板,質量為M、電荷量為+q的粒子A(不計重力)從M板小孔飄入板間,初速度可視為零.每當A進入板間,兩板的電勢差變為U,粒子到加速,當A離開N板時,兩板的電荷量均立即變為零,兩板外部存在垂直紙面向里的勻強磁場,A在磁場作用下做半徑為R的圓周運動,R遠大于板間距離,不計粒子加速時間及其做圓周運動的電磁輻射,不考慮磁場變化對粒子速度的影響及相對論效應,求
(1)A經過電場第1次加速后獲得的速度v1大小;
(2)A運動第1周時磁場的磁感應強度B1的大小;
(3)A經電場多次加速,動能不斷增大,為使R不變,磁場必須相應的變化,請寫出經過n次加速后磁感應強度Bn的大小.

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