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如图所示,Rt为金属热电阻,R1为光敏电阻,R2和均为定值电阻,电源电动势为E,...

如图所示,Rt为金属热电阻,R1为光敏电阻,R2均为定值电阻,电源电动势为E,内阻为r,V为理想电压表,现发现电压表示数增大,可能的原因是   

A金属热电阻温度升高,其他条件不变

B金属热电阻温度降低,光照减弱,其他条件不变

C光照增强,其他条件不变

D光照增强,金属热电阻温度升高,其他条件不变

 

B 【解析】 试题分析:金属热电阻温度升高,则电路电阻增大,总电流减小,路端电压增大,即光敏电阻两端的电压增大,所以通过光敏电阻的电流增大,而总电流是减小的,所以通过的电流减小,故两端的电压减小,A错误;金属热电阻温度降低,光照强度减弱,如果外电路电阻减小,则干路电流增大,内电压增大,路端电压减小,所以光敏电阻两端的端电压减小,即通过的电流减小,而总电流增大,所以通过的电流增大,即电压表的示数增大,B正确;光照强度增大,则光敏电阻减小,总电阻减小,路端电压减小,即和热电阻两端的电压减小,通过的电流减小,电压减小,即电压表示数减小,C错误;光照增强,金属热电阻温度升高,一个电阻减小,一个电阻增大,若总电阻减小,则总电流增大,路端电压减小,而两端的电压增大,所以并联电路电压减小,所在支路的电阻增大,所以支路电流减小,电压表示数减小,一个电阻减小,一个电阻增大,若总电阻增大,则路端电压增大,总电流减小,而两端的电压减小,所以并联电路电压增大,所以光敏电阻两端的电压增大,通过光敏电阻的电流增大,而总电流是减小的,所以所在支路的的电流减小,电压表示数减小,故D错误; 考点:考查了电路动态分析 【名师点睛】在分析电路动态变化时,一般是根据局部电路变化(滑动变阻器,传感器电阻)推导整体电路总电阻、总电流的变化,然后根据闭合回路欧姆定律推导所需电阻的电压和电流的变化(或者电流表,电压表示数变化),也就是从局部→整体→局部  
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考点分析:
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关于原子结构和原子核,下列说法中正确的是    

A利用α粒子散射实验可以估算原子核的半径

B利用α粒子散射实验可以估算核外电子的运动半径

C原子的核式结构模型很好地解释了氢原子光谱的实验

D处于激发态的氢原子放出光子后,核外电子运动的动能将减小

 

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下列能揭示原子具有核式结构的实验是   

A光电效应实验         B伦琴射线的发现

Cα粒子散射实验      D氢原子光谱的发现

 

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利用光子说对光电效应的解释,下列说法正确的是   

A金属表面的一个电子只能吸收一个光子

B电子吸收光子后一定能从金属表面逸出,成为光电子

C金属表面的一个电子吸收若干个光子,积累了足够的能量后才能从金属表面逸出

D无论光子能量大小如何,电子吸收多个光子并积累了能量后,总能逸出成为光电子

 

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如图所示,质量为m=2 kg的物块A从高为h=0.2 m的光滑固定圆弧轨道顶端由静止释放,圆弧轨道底端的切线水平,物块A可从圆弧轨道的底端无能量损失地滑上一辆静止在光滑水平面上的小车B,且物块A恰好没有滑离小车B.已知小车B的长度为l=0.75 m,质量M=6 kg,重力加速度为g=10 m/s2,求:

(i)物块A与小车B间的动摩擦因数;

(ii)当物块A相对小车B静止时小车B运动的位移。

 

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用速度一定的中子轰击静止的锂核Li),发生核反应后生成氚核和α粒子,则核反应方程为         ;生成的氚核速度方向与中子的初速度方向相反,α粒子的速度为v,氚核与α粒子的速率之比为7∶8,已知质子、中子质量均为m,光速为c,核反应过程中放出的能量全部转化为氚核和α粒子的动能,则中子的初速度v0=      ,此反应过程中质量亏损为    

 

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