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如图电路,闭合电键S,电源电动势为E,内阻为r,待电路中的电流稳定后,减小变阻器...

manfen5.com 满分网如图电路,闭合电键S,电源电动势为E,内阻为r,待电路中的电流稳定后,减小变阻器R的阻值.则下列说法中正确的是( )
A.电流表的示数减小
B.电压表的示数减小
C.电阻R2两端的电压减小
D.路端电压增大
减小变阻器R的阻值时,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律,分析总电流和路端电压的变化. 【解析】 减小变阻器R的阻值时,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律可知,总电流I增大,所以电流表示数增大,故A错误, 路端电压U=E-Ir,E、r不变,U减小,故D错误; 电压表测量R1电压U,因为E不变,R2和r的电压增大,则电压表读数减小,故B正确,C错误. 故选B
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考点分析:
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宇航员在火箭发射、飞船运行和回收过程中,要承受超重或失重的考验,下列说法正确是( )
A.火箭加速上升时,宇航员处于失重状态
B.飞船在绕地球匀速运行时,宇航员处于超重状态
C.飞船在落地前减速,宇航员处于失重状态
D.飞船在落地前减速,宇航员处于超重状态
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一辆汽车从静止出发,在平直的公路上加速前进,如果发动机的牵引力保持恒定,汽车所受阻力保持不变,在此过程中( )
A.汽车的位移与时间成正比
B.汽车的速度与时间正比
C.汽车做变加速直线运动
D.汽车发动机的功率保持恒定
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如图所示,在上、下水平放置的金属板H、Q的上方有一个匀强磁场区域,磁感应强度为B,垂直纸面向外,该磁场被限制在边长为d的正方形弹性塑料边界EFPG中.水平金属导轨M、N用导线和金属板H、Q相连,导轨间的距离为L.金属棒CD置于导轨上且与导轨垂直,可以无摩擦的滑动.在导轨所在空间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B′.虚线OO′平分金属板和正方形磁场区域EFPG,O、O′为金属板上的小孔,磁场边界PG紧靠金属板H,且PG正中央开有一小孔与O′对接.在小孔O的下方有一个质量为m、电量大小为q的弹性小球飘入两金属板间,其飘入金属板间的速率可以忽略不计,不考虑小球的重力以及对金属板电势的影响.求:
(1)当金属棒CD以速度v向右匀速运动时,金属板H、Q哪一块板的电势高?这两块金属板间的电势差为多少?
(2)在(1)问中,若从小孔O飘入两金属板间的弹性小球能被加速,则小球带何种电荷?其到达O′的速率有多大?
(3)金属棒CD在导轨上应以多大的速率匀速运动,才能使弹性小球进入磁场与弹性塑料边界EFPG发生碰撞后又返回到小孔O处?已知小球每次与边界发生碰撞均无电荷迁移和机械能损失.

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如图所示,固定在地面上的光滑圆弧面与车C的上表面平滑相接,在圆弧面上有一个滑块A,其质量为mA=2kg,在距车的水平面高h=1.25m处由静止下滑,车C的质量为mC=6kg,在车C的左端有一个质量mB=2kg的滑块B,滑块A与B均可看作质点,滑块A与B碰撞后粘合一起共同运动,最终没有从车C上滑出,已知滑块A和B与车C的动摩擦因数均为μ=0.5,车C与水平地面的摩擦忽略不计.取g=10m/s2.求:
(1)滑块A滑到圆弧面末端时的速度大小.
(2)滑块A与B碰撞后瞬间的共同速度的大小.
(3)车C的最短长度.

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(1)某同学在做描绘小电灯泡的伏安特性曲线实验时,误将电流表和电压表接成如图(1)甲所示的电路,其他部分连接正确,接通电源后,小灯泡的发光情况是______.若本实验给定电压表(内阻约为5kΩ)、电流表(内阻约为4Ω)、滑线变阻器、电源、开关、小灯泡(额定电压3.8V)及导线若干,要求小灯泡的电压从零开始增大,实验应选择图(1)乙中的电路图是______.该同学描出的伏安特性曲线如图(1)丙所示,从图中可知小灯泡的阻值随小灯泡两端的电压的增大而______,当给小电灯泡加额定电压3.8V时,其电阻为______Ω(答案取三位有效数字).
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(2)在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,质量m=1.00kg重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点.如图(2)所示为选取的一条符合实验要求的纸带,O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02s打一次点,当地的重力加速度g=9.80m/s2.那么:
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①纸带的______端(选填“左”或“右’)与重物相连;
②根据图(2)所得的数据,应取图(2)中O点和______点来验证机械能守恒定律;
③从O点到所取点,重物的重力势能减少量△EP=______J,动能增加量△EK=______J;(结果取3位有效数字)
④实验的结论是______
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