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在温控电路中,通过热敏电阻的阻值随温度的变化可实现对电路相关物理量的控制.如图所...

在温控电路中通过热敏电阻的阻值随温度的变化可实现对电路相关物理量的控制.如图所示的电路R1为定值电阻R2为半导体热敏电阻(温度越高电阻越小),C为电容器.当环境温度降低时(  )

A. 电容器C的带电荷量增大

B. 电压表的读数增大

C. 电容器C两极板间的电场强度减小

D. R1消耗的功率增大

 

AB 【解析】 降温,则R2↑,I总↓,所以UR2=E-(r+R1)I总↑则UC=UR2↑,Q=CUC↑,A项正确.I总↓,则U外=E-I总r↑,○V↑,B项正确.I总↓,P1=R1↓,D项错误.C板间E=↑,故C项错误. 思路温度变化引起热敏电阻阻值变化,热敏电阻阻值发生变化,因为C两端的电压变化,电压表示数发生变化,根据Q=CUC可得电容器的电荷量发生变化,根据公式E=可得电容器间的电场发生变化,根据公式P1=R1,电阻消耗的功率发生变化
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考点分析:
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如图所示,是一火警报警的一部分电路示意图.其中R2为热敏材料制成的传感器,该传感器的电阻随温度的升高而增大,电流表为值班室的显示器,a、b之间接报警器.当传感器R2所在处出现火情时,显示器的电流I、报警器两端的电压U的变化情况是(  

A. I变小,U变小

B. I变大,U变小

C. I变小,U变大

D. I变大,U变大

 

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16分)

 如图,跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平飞出,经过3.0 s落到斜坡上的A点。已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角37°,运动员的质量m50 kg。不计空气阻力。(取sin37°0.60cos37°0.80;g10 m/s2)求

 1A点与O点的距离L;

 2)运动员离开O点时的速度大小;

 3)运动员落到A点时的动能。

 

 

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从离地高 80 m 处水平抛出一个物体,3 s 末物体的速度大小为 50 m/s,g10 m/s2.求:

(1)物体抛出时的初速度大小;

(2)物体在空中运动的时间;

(3)物体落地时的水平位移.

 

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如图所示,P是水平面上的圆弧凹槽,从高台边B点以某速度v0水平飞出的小球,恰能从固定在某位置的凹槽的圆弧轨道的左端A点沿圆弧切线方向进入轨道.O是圆弧的圆心,θ1OA与竖直方向的夹角,θ2BA与竖直方向的夹角,则( )

A.     B.

C.     D.

 

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如图,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向。图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球abc的运动轨迹,其中bc是从同一点抛出的,不计空气阻力,则

A. a的飞行时间比b的长

B. bc的飞行时间相同

C. a的水平速度比b的小

D. b的初速度比c的大

 

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