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在如图所示的电路中,闭合开关S,将滑动变阻器滑片P缓慢向右移动,则( ) A.灯...

在如图所示的电路中,闭合开关S,将滑动变阻器滑片P缓慢向右移动,则(  )

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A.灯泡L变暗

B.电源的输出功率变大

C.电容器C上的电荷量增加

D.流过R1的电流方向由左向右

 

D 【解析】【解析】 A、当滑动变阻器的滑片P向右滑动时,接入电路的电阻变小,总电阻变小;根据欧姆定律可知,电路中总电流变大,即灯泡L变亮,A错误; B、电源内部消耗的功率P=EI﹣I2r,随着电流的增大消耗的功率不是一直变大,B错误; C、UC=E﹣I(r+RL),电流增大,电容器C两端的电压减小,电荷量减小,C错误; D、电容器带电量减小,对电源反向充电,流过R1的电流方向由左向右,D正确. 故选:D 【点评】解决此类问题要根据电路的连接情况分析总电阻的变化,结合欧姆定律和串并联电路电压、电流的规律分析电路中的电流和电压变化情况  
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考点分析:
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如图所示为一电学元件的I﹣U图线,图中θ=45°,由此可知(  )

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A.通过这一电学元件的电流与其两端的电压成正比

B.因I﹣U图线的斜率表示电阻的倒数,故R=满分5 manfen5.com=1.0Ω

C.此电学元件为非线性元件

D.在此电学元件两端加6V电压后,每秒通过电阻横截面的电荷量是6C

 

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如图甲所示.空间有一宽为2L的匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外.abcd是由均匀电阻丝做成的边长为L的正方形线框,总电阻值为R.线框以垂直磁场边界的速度v匀速通过磁场区域.在运动过程中,线框ab、cd两边始终与磁场边界平行.设线框刚进入磁场的位置x=0,x轴沿水平方向向右.求:

(1)cd边刚进入磁场时,ab两端的电势差,并指明哪端电势高;

(2)线框穿过磁场的过程中,线框中产生的焦耳热;

(3)在下面的乙图中,画出ab两端电势差Uab随距离变化的图象.其中U0=BLv.

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如图所示:宽度L=1m的足够长的U形金属框架水平放置,框架处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,框架导轨上放一根质量m=0.2kg、电阻R=1.0Ω的金属棒ab,棒ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,现用功率恒为6w的牵引力F使棒从静止开始沿导轨运动(ab棒始终与导轨接触良好且垂直),当棒的电阻R产生热量Q=5.8J时获得稳定速度,此过程中,通过棒的电量q=2.8C(框架电阻不计,g取10m/s2).

问:(1)ab棒达到的稳定速度多大?

(2)ab棒从静止到稳定速度的时间多少?

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如图所示,abcd是交流发电机的矩形线圈,ab=30cm,bc=10cm,共50匝,它在B=0.8T的匀强磁场中绕中心轴OO′顺时针方向匀速转动,转速为480r/min,线圈的总电阻为r=1Ω,外电阻为R=3Ω,试求:

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(1)线圈从图示位置转过满分5 manfen5.com转的过程中,电阻R上产生的热量和通过导线截面的电量;

(2)电流表和电压表的读数;

(3)从图示位置转过180°过程中的平均感应电动势.

 

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有一条河流,河水流量为4m3/s,落差为5m,现利用它来发电,使用的发电机总效率为50%,发电机输出电压为350V,输电线的电阻为4Ω,允许输电线上损耗功率为发电机输出功率的5%,而用户所需要电压为220V,求所用的升压、降压变压器上原、副线圈的匝数比.(变压器为理想变压器输电线路如图所示).

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