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如图所示,电动势为E,内阻为r的电源与滑动变阻器R1、定值电阻R2、R3、平行板...

如图所示,电动势为E,内阻为r的电源与滑动变阻器R1、定值电阻R2R3、平行板电容器及理想电表组成闭合电路。当滑动变阻器R1的触头向左移动一小段过程中,则(    )

A. 电流表读数增大

B. 电容器所带电荷量增加

C. R2消耗的功率减小

D. 电压表示数变化与电流表示数变化之比增加

 

AC 【解析】A、变阻器R的触头向左移动一小段时,阻值R1减小,回路的总电阻减小,所以回路的总电流增大,则电流表读数增大,所以A选项是正确的; B、由A选项可以知道,路端电压U减小,所以电压表的示数减小,则电容器的电量减小,故B错误; C、因为回路总电流增大,则R3电压增大,因此R2电压减小,因为R2电阻不变,所以R2消耗的功率减小,所以C选项是正确的; D、根据题意可以知道,电压表与电流表变化量的示数之比即为电源的内阻,因此之比不变,故D错误; 综上所述本题答案是AC  
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考点分析:
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如图所示,在光滑绝缘水平面的P点正上方O点固定一电荷量为+Q的点电荷,在水平面上的N点,由静止释放质量为m、电荷量为q的试探电荷,该试探电荷经过P点时速度为v,图中θ=60°。则在+Q形成的电场中(规定P点的电势为零)

A. N点电势低于P点电势

B. N点电势为

C. P点电场强度大小是N点的2

D. 试探电荷在N点具有的电势能为mv2

 

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一金属条放置在相距为d的两金属轨道上,如图所示。现让金属条以v0的初速度从AA进入水平轨道,再由CC进入半径为r的竖直圆轨道,金属条到达竖直圆轨道最高点的速度大小为v,完成圆周运动后,再回到水平轨道上,整个轨道除圆轨道光滑外,其余均粗糙,运动过程中金属条始终与轨道垂直且接触良好。已知由外电路控制、流过金属条的电流大小始终为I,方向如图中所示,整个轨道处于水平向右的匀强磁场中,磁感应强度为BAC间的距离为L,金属条恰好能完成竖直面内的圆周运动。重力加速度为g,则由题中信息可以求出(  )

A. 金属条的质量

B. 金属条在磁场中运动时所受的安培力的大小和方向

C. 金属条运动到DD时的瞬时速度

D. 金属条与水平粗糙轨道间的动摩擦因数

 

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如图所示为磁流体发电机的原理图:将一束等离子体垂直于磁场方向喷入磁场,在磁场中有两块金属板A、B,这时金属板上就会聚集电荷,两板间就会产生电压,如果射入的等离子体速度均为v,两金属板间距离为d,板平面的面积为S,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于速度方向,负载电阻为R,等离子体充满两板间的空间当发电机稳定发电时,电流表示数为I,下列说法正确的是 

A上极板A带负电

B两极板间的电动势为IR

C板间等离子体的内阻是

D板间等离子体的电阻率

 

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如图所示,在真空中有一对带电的平行金属板水平放置.一带电粒子沿平行于板面的方向,从左侧两极板中央射入电场中,恰能从右侧极板边缘处离开电场.不计粒子重力.若可以改变某个量,下列哪种变化,仍能确保粒子一定飞出电场:(    )

A. 只增大粒子的带电量    B. 只增大电场强度

C. 只减小粒子的比荷    D. 只减小粒子的入射速度

 

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质谱仪是一种测定带电粒子质量或分析同位素的重要设备,它的构造原理如图所示。离子源S产生的各种不同正离子束速度可视为零,经MN间的加速电压U加速后从小孔S1垂直于磁感线进入匀强磁场,运转半周后到达照相底片上的P点。设P到S1的距离为x,则  

A若离子束是同位素,则x越大对应的离子质量越大

B若离子束是同位素,则x越大对应的离子质量越小

C只要x相同,对应的离子质量一定相同

D只要x相同,对应的离子电荷量一定相同

 

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