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如图所示的电路中,电流表A和电压表V均可视为理想电表。现闭合开关S后,将滑动变阻...

如图所示的电路中电流表A和电压表V均可视为理想电表。现闭合开关S将滑动变阻器滑片P向左移动下列说法中正确的是 (   )

A. 电流表A的示数变小电压表V的示数变大

B. 电阻R2消耗的功率变大

C. 电容器C上电荷量减小

D. 电源的总功率变大

 

A 【解析】试题分析:通过判断滑动变阻器阻值的变化,确定外电路总电阻的变化,根据欧姆定律分析电路中总电流的变化,判断电流表示数和灯泡亮度的变化.由欧姆定律分析电压表示数的变化.根据变阻器电压的变化,判断电容器的电量变化.根据判断电源的总功率的变化. 接有电容器的支路为断路,其两端电压等于滑动变阻器两端的电压,即电压表测量的电压,滑片P向左移动移动过程中,滑动变阻器连入电路的电阻增大,电路总电阻增大,总电流减小即电流表示数减小,所以灯泡L变暗,其两端电压减小,根据闭合回路欧姆定律可知路端电压增大,故变阻器两端电压增大,即电压表示数增大,A正确;将灯泡电阻和电源内阻等效为电源内阻,因不知道与的大小关系,故电阻消耗的功率无法判断,B错误;电容器两极板间的电压增大,根据可知两极板所带电荷量增大,C错误;电源的总功率减小,D错误;  
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考点分析:
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如图两平行的带电金属板水平放置。若在两板中间a点从静止释放一带电微粒微粒恰好保持静止状态。现将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转45°,再由a点从静止释放一同样的微粒该微粒将 (    )

A. 保持静止状态

B. 向左上方做匀加速运动

C. 向正下方做匀加速运动

D. 向左下方做匀加速运动

 

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关于静电场的等势面,下列说法正确的是

A. 两个电势不同的等势面可能相交

B. 电场线与等势面处处相互垂直

C. 同一等势面上各点电场强度一定相等

D. 将一负的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面,电场力做正功

 

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如图所示,水平的平行虚线间距,其间有磁感应强度的匀强磁场。一个正方形线圈的边长,质量,电阻开始时,线圈的下边缘到磁场上边缘的距离将线圈由静止释放,取,求:

1)线圈下边缘刚进入磁场时, 两端的电势差

2)线圈下边缘刚进入磁场时加速度的大小

3)整个线圈穿过磁场过程中产生的电热Q

 

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如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1 m,导轨平面与水平面成θ37°角,下端连接阻值为R2 Ω的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度大小B0.4 T。质量为0.2 kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.

(1) 若金属棒中的电流方向由ab,求磁感应强度的方向.

(2)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小.

(3)求金属棒下滑速度达到稳定时的速度。

(4)求金属棒稳定下滑时,电阻R的功率.

 

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如图所示,光滑金属导轨PNQM相距1 m,电阻不计,两端分别接有电阻R1R2,且R16 ΩR23 Ωab导体棒的电阻为2 Ω.垂直穿过导轨平面的匀强磁场的磁感应强度为1 T.现使ab以恒定速度v6 m/s匀速向右移动,求:

(1)导体棒上产生的感应电动势E.

(2)R1R2消耗的电功率分别为多少?

 

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