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如图所示电路,当K闭合后,滑动变阻器的滑片P处于图示位置时,小灯泡L1、L2、L...

如图所示电路,当K闭合后,滑动变阻器的滑片P处于图示位置时,小灯泡L1、L2、L3、L4的亮度均相同.若将P向左滑动时,各灯泡亮度变化的情况是( )
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A.L1、L4变暗,L2、L3变亮
B.L2变亮,L1变暗,L3、L4亮度不变
C.L1变暗,L3、L4变度不变,L2无法判断
D.四只灯泡亮度都变暗
首先认识电路的结构:变阻器与灯L3串联后与灯L1并联,再与灯L2串联.最后整体与L4并联,灯L4的电压等于路端电压.将P向左滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律分析干路电流的变化和路端电压的变化,确定灯L4亮度的变化.由干路电流和L4电流的变化,来确定灯L2电流的变化,分析其亮度的变化.根据灯L1的电压变化分析亮度的变化,根据L3的电流判断亮度. 【解析】 将P向左滑动时,变阻器的阻值变小,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律得知:干路电流I增大,路端电压减小,则灯L4变暗.流过灯L2电流I2=I-I4,I增大,I4减小,则I2增大,灯L2变亮.灯L1的电压U1=U-U2,U减小,U2增大,U1减小,L1灯变暗,流过灯L3电流I3=I2-I1,I1减小,I2增大,所以I3增大,L3变亮 故选A
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考点分析:
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如图所示,电源内阻不计.为使电容器的带电量增大,可采取以下哪些方法( )
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A.增大R1
B.减小R3
C.增大R3
D.增大R2
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如图所示,相距0.5m足够长的两根光滑导轨与水平面成37°角,导轨电阻不计,下端连接阻值为2Ω的电阻R,导轨处在磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面斜向上.ab、cd为水平金属棒且与导轨接触良好,它们的质量均为0.5kg、电阻均为2Ω.ab棒与一绝缘水平细绳相连处于静止状态,现让cd棒从静止开始下滑,直至与ab相连的细绳刚好被拉断,在此过程中电阻R上产生的热量为0.5J,已知细线能承受的最大拉力为5N.求细绳被拉断时:(g=10m/s2,sin37°=0.6)
(1)ab棒中的电流大小;
(2)cd棒的速度大小;
(3)cd棒下滑的距离.

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(1)求匀强电场的场强大小和方向;
(2)求带电物体在0.8s内经过的路程;
(3)若在第0.8s末突然将匀强电场的方向变为沿y轴正方向,场强大小保持不变.求在0~1.0s内带电物体电势能的变化量.
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静电喷漆技术具有效率高,浪费少,质量好,有利于工人健康等优点,其装置如图所示.A、B为两块平行金属板,间距d=0.50m,两板间有方向由B指向A,大小为E=l.0×l03N/C的匀强电场.在A板的中央放置一个安全接地的静电油漆喷枪P.油漆喷枪的半圆形喷嘴可向各个方向均匀地喷出带电油漆微粒,油漆微粒的初速度大小均为vo=2.0m/s,质量m=5.0×l0-16kg、带电量为q=-2.0×10-16C.微粒的重力和所受空气阻力均不计,油漆微粒最后都落在金属板B上.试求:
(1)电场力对每个微粒所做的功;
(2)微粒到达B极所需的最长时间:
(3)微粒最后落在B板上所形成图形的面积大小.

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如图所示,质量为m=0.05kg的小球A,用长为L=0.lm的细绳吊起处于静止状态(小球与水平地面接触,但无相互作用),光滑斜面的底端与A相距S=2m.现有一滑块B质量也为m,从固定的斜面上高度h=1.3m处由静止滑下,与A碰撞后粘合在一起.若不计空气阻力,且A和B都可视为质点,B与水平地面之间的动摩擦因数μ=0.25,g取10m/s2.求:
(1)B与A碰撞前瞬间,B速度的大小vB
(2)B与A碰撞后粘合在一起的瞬间,二者共同速度的大小VAB
(3)B与A碰撞后瞬间受到细绳拉力的大小F.

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