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如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响...

如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,则

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A.电压表读数减小      B.电流表读数减小

C.质点P将向下运动    D.R3上消耗的功率逐渐减小

 

B 【解析】 试题分析:由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再由R1串联接在电源两端;电容器与R3并联;当滑片向a移动时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流减小;路端电压增大,可知R1两端的电压减小;故并联部分的电压增大;由欧姆定律可知流过R3的电流增大,则流过并联部分的电流减小,故电流表示数减小;故B正确;因并联部分电压增大,而R2中电压减小,故电压表示数增大,故A错误;因电容器两端电压增大,故电荷受到的向上电场力增大,则重力小于电场力,合力向上,电荷向上运动,故C错误;因R3两端的电压增大, R3上消耗的功率增大; 故D错误。 考点:闭合电路的欧姆定律;电路动态分析 【名师点睛】本题主要考查了闭合电路的欧姆定律、电路动态分析综合应用。属于难度较大的题目。运用闭合电路欧姆定律解决电路动态分析的题目,一般可以按照局部-整体-局部的思路进行分析,,由滑片的移动可知电路中电阻的变化,再由闭合电路欧姆定律可知各电表示数的变化及电容器两端的电压变化;再分析质点的受力情况可知质点的运动情况。注意电路中某一部分电阻减小时,无论电路的连接方式如何,总电阻均是减小的。  
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考点分析:
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如图是质谱仪工作原理的示意图.不计重力的带电粒子a、b经电压U加速(在A点初速度为零)后,进入磁感应强度为B的匀强磁场做匀速圆周运动,最后分别打在感光板S上的x1、x2处.图中半圆形的虚线分别表示带电粒子a、b所通过的路径,则

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A.a的质量一定大于b的质量

B.a的电荷量一定大于b的电荷量

C.a在磁场中运动的时间一定小于b在磁场中运动的时间

D.a的比荷一定小于b的比荷

 

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如图所示,两平行导轨ab、cd竖直放置在匀强磁场中,匀强磁场方向竖直向上,将一根金属棒PQ放在导轨上使其水平且始终与导轨保持良好接触.现在金属棒PQ中通以变化的电流I,同时释放金属棒PQ使其运动.已知电流I随时间的关系为I=kt(k为常数,k>0),金属棒与导轨间的动摩擦因素一定.以竖直向下为正方向,则下面关于金属棒PQ的速度v、加速度a随时间变化的关系图象中,可能正确的是

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在同一平面有四根彼此绝缘的通电直导线,如图所示,四根导线中的电流大小关系为i1>i2>i3=i4,切断哪一导线中的电源能使O点(O点为四根导线所围正方形的中心)的磁感应强度减为最弱

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A.切断i1  B.切断i2  C.切断i3 D.切断i4

 

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下列关于电阻率的叙述,错误的是

A.当温度极低时,超导材料的电阻率会突然减小到零

B.常用的导线是用电阻率较小的铝、铜材料做成的

C.材料的电阻率取决于导体的电阻、横截面积和长度

D.通常情况下,材料的电阻率会随温度变化而变化

 

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(18分)质量为m、电荷量为q的带负电粒子由静止开始释放,经M、N板间的电场加速后,从A点垂直于磁场边界射入宽度为d的匀强磁场中,该粒子离开磁场时的位置P偏离入射方向的距离为L,如图所示。已知M、N两板间的电压为U,粒子的重力不计。求:匀强磁场的磁感应强度B。

 

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