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A、B两块正对的金属板竖直放置,在金属板A的内侧表面系一绝缘细线,细线下端系一带...

A、B两块正对的金属板竖直放置,在金属板A的内侧表面系一绝缘细线,细线下端系一带电小球(可视为点电荷)。两块金属板接在如图所示的电路中,电路中的R1为光敏电阻(其阻值随所受光照强度的增大而减小),R2为滑动变阻器,R3为定值电阻。当R2的滑片P在中间时闭合电键S,此时电流表和电压表的示数分别为I和U,带电小球静止时绝缘细线与金属板A的夹角为θ。电源电动势E和内阻r一定,下列说法中正确的是

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A.若将R2的滑动触头P向a端移动,则θ变小

B.若将R2的滑动触头P向b端移动,则I减小,U减小

C.保持滑动触头P不动,用较强的光照射R1,则小球重新达到稳定后θ变小

D.保持滑动触头P不动,用较强的光照射R1,则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变

 

CD 【解析】 试题分析:若将R2的滑动触头P向a端移动,滑动变阻器接入电路的电阻减小,外电路的电阻减小,路端电压减小,电流变大,故R1上的电压变大,电容器两端的电压变大,则θ变大.故A错误.若将R2的滑动触头P向b端移动,滑动变阻器接入电路的电阻变大,外电路的电阻变大,路端电压变大,电压表读数U变大,电路的电流变小,电流表的读数I减小,故选项B错误;保持滑动触头P不动,用更强的光线照射R1,R1的阻值变小,总电阻减小,电流增大,内电压及R2R3上的电压增大,R1上的电压减小,电容器两端的电压减小,则小球重新达到稳定后θ变小,选项C正确;保持滑动触头P不动,用更强的光线照射R1,R1的阻值变小,总电阻减小,电流增大,外电压减小,即U减小,所以U的变化量的绝对值等于内电压的增加量不变.故D正确.故选CD。 考点:电路的动态分析 【名师点睛】此题是电路的动态分析问题;解决本题的关键是首先搞清楚电路的结构,知道电容器两端的电压是哪部分的电压;分析电压表和电流表读数变化量的比值时,要抓住电源的电动势和内阻不变,利用闭合电路欧姆定律进行动态分析.  
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考点分析:
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发射地球同步卫星时,先将卫星发射至距地面高度为h1的近地轨道上,在卫星经过A点时点火,实施变轨,进入远地点为B的椭圆轨道上,最后在B点再次点火,将卫星送入同步轨道,如图所示.已知同步卫星的运动周期为T,地球的半径为R,地球表面重力加速度为g,则:

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A.卫星在近地圆轨道的周期最大

B.卫星在椭圆轨道上由A到B的过程速率逐渐减小

C.卫星在近地点A的加速度为gR2/(R+h12

D.远地点B距地表距离为(gR2T2/4π21/3

 

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如图所示,AB均为两个完全相同的绝缘等腰直角三角形的小薄板,两者不固连,质量均为m,在AB内部各嵌入一个带电小球,A中小球带电量为+qB中小球带电量为-q,且两个小球的球心连线沿水平方向.AB最初靠在竖直的粗糙墙上.空间有水平向右的匀强电场,重力加速度为g.现将AB无初速度释放,下落过程中始终相对静止,忽略空气阻力,则下列说法中正确的是(  )

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A.AB下落的加速度大小均为g

B.AB下落的加速度大小应小于g

C.AB之间接触面上的弹力可能为零

D.B受到A的摩擦力作用,方向沿接触面向下

 

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理论上已经证明:质量分布均匀的球壳对壳内物体的万有引力为零。现假设地球是一半径为R、质量分布均匀的实心球体,O为球心,以O为原点建立坐标轴Ox,如图所示。一个质量一定的小物体(假设它能够在地球内部移动)在x轴上各位置受到的引力大小用F表示,则下图所示的四个F随x的变化关系图正确的是

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如图甲所示,质量m=1kg的小物体放在长直的水平地面上,用水平细线绕在半径R=0.2m的、质量M=1kg的薄圆筒上。t=0时刻,圆筒在电动机的带动下由静止开始绕竖直的中心轴转动,小物体的v-t图像如图乙所示,小物体和地面间的动摩擦因数μ=0.2,则:

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A.圆筒转动的角速度随时间的变化关系满足ω=4t

B.细线的拉力大小为2N

C.细线拉力的瞬时功率满足P=4t      

D.在0-2s内,电动机做的功为8J

 

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如图所示,倾角θ=37o的斜面固定在水平面上,一质量M=1.5kg的物块受平行于斜面向上的轻质橡皮筋拉力F=9N作用,平行于斜面的轻绳一端固定在物块M上,另一端跨过光滑定滑轮连接A、B两个小物块,物块M处于静止状态。已知物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,mA=0.2kg,mB=0.4kg,g取l0m/s2。则剪断A、B间轻绳后,关于物块M受到的摩擦力的说法中正确的是( sin37o=0.6)

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A.滑动摩擦力,方向沿斜面向下,大小为4N

B.滑动摩擦力,方向沿斜面向下,大小为2N

C.静摩擦力,方向沿斜面向下,大小为7N

D.静摩擦力,方向沿斜面向上,大小为2N

 

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