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如图所示, C 为电容器, D 为理想二极管(具有单向导电作用),电流表、电压表...

如图所示, C 为电容器, D 为理想二极管具有单向导电作用,电流表、电压表均为理想表闭合开关 S 至电路稳定后,调节滑动变阻器滑片 P 向左移动一小段距离,结果发现电压表 V1 的示数改变量大小为△U1 电压表 V2 的示数改变量大小为△U2 电流表 A 的示数改变量大小为△I 则下列判断正确的有

A的值变大

B的值变大

C 的值不变,且始终等于电源内阻 r

D滑片向左移动的过程中,电容器所带的电荷量要不断减少

 

BC 【解析】 试题分析:由图可知R1与R串联,V1测R两端的电压,V2测路端的电压.若P向左端移动,则滑动变阻器接入电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,则内电压减小,路端电压增大,即电压表V2的示数增大,R1两端的电压减小,所以V1的示数增大.根据欧姆定律得的值等于滑动变阻器的阻值,所以的值变大,故B正确;根据闭合电路欧姆定律得:U1=E-I(R1+r),则=R1+r,所以的值不变;故A错误;根据闭合电路欧姆定律得:由U2=E-Ir, 则=r,所以的值不变;故C正确;滑片向左移动的过程中,由于理想二极管具有单向导通作用,只会充电,不会放电,所以电容器所带的电荷量不变,故D错误;故选BC. 考点:闭合电路的欧姆定律;电路的动态分析 【名师点睛】闭合电路欧姆定律的动态分析类题目,一般可按外电路-内电路-外电路的分析思路进行分析,在分析时应注意结合闭合电路欧姆定律及串并联电路的性质。  
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考点分析:
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如图所示,一质量为 m、电荷量为 q 的小球在电场强度为 E、区域足够大的匀强电场中,以初速度 v0沿 ON 在竖直面内做匀变速直线运动。 ON 与水平面的夹角为 30°,重力加速度为 g,且 mgqE,则

A. 电场方向竖直向上

B. 小球运动的加速度大小为 g

C. 小球上升的最大高度为

D. 若小球在初始位置的电势能为零,则小球电势能的最大值为

 

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如图,某带电粒子由静止开始经电压为 U 的电场加速后,射入水平放置、电势差为 U的两导体板间的匀强电场中,带电粒子沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁感线方向射入边界线竖直的匀强磁场中,则粒子进入磁场和射出磁场的 M N 两点间的距离 d 随着 U U的变化情况为不计重力,不考虑边缘效应

Ad U 变化, d U变化

Bd U 变化, d U无关

Cd U 无关, d U无关

Dd U 无关, d U变化

 

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如图所示,以 O 点为圆心,以 R=020m 为半径的圆与坐标轴交点分别为 abcd,该圆所在平面内有一匀强电场, 场强方向与 x 轴正方向成 θ=60°角, 已知 abc 三点的电势分别为 4V 4V−4V,则下列说法正确的是

A. 该匀强电场的场强 E=40V/m

B. 该匀强电场的场强 E=80V/m

C. d 点的电势为−4V

D. d 点的电势为−2V

 

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如图所示,平行板电容器与一直流电源相连,两极板水平放置,电容为 C,开始开关闭合,电容器极板间电压为 U,两极板间距为 d一电荷量大小为 q 的带电油滴以初动能 Ek 从一平行板电容器的两个极板中央水平射入极板足够长,带电油滴恰能沿图中所示水平虚线匀速通过电容器,则

A断开开关,将上极板上移, 带电油滴将撞击下极板,撞击下极板时的动能为 Ek+

B断开开关,将上极板上移,带电油滴将撞击上极板,撞击下极板时的动能为 Ek+

C闭合开关,将上极板下移, 带电油滴将撞击下极板,撞击下极板时的动能为 Ek+

D闭合开关,将上极板下移,带电油滴将撞击上极板,撞击上极板时的动能为 Ek+

 

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位于某电场中的 x 轴上的电势φ随位置x 变化的图像如图所示, x=x1x=−x1处,图像切线的斜率绝对值相等且最大,则在x 轴上

A. x=x1x=−x1两处,电场强度相同

B. x=x1x=−x1两处,电场强度最小

C. x="0" 处电场强度大小为零

D. 正电荷从 x=x1运动到 x= +∞过程中,电势能逐渐减小

 

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