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如图电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻...

如图电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表VA1A2的示数分别为UI1I2.现将R2的滑动触点向b端移动,则三个电表示数的变化情况是(  )

A.U增大,I1增大,I2减小

B.U减小,I1增大,I2增大

C.I1变化量的绝对值小于I2变化量的绝对值

D.U变化量的绝对值小于电源内电压变化量的绝对值

 

BC 【解析】 AB.R2的滑动触点向b端移动时,R2减小,整个电路的总电阻减小,则总电流增大,即I1增大;内电压增大,外电压减小,即电压表示数U减小,R1电压增大,R1、R2并联电压减小,通过R3的电流减小,而总电流I1增大,则流过R2的电流I2增大,即A2示数I2增大,故A错误,B正确; C.通过R3的电流减小, 则流过R2的电流I2增大,I2的增加量减去R3电流的减小量的绝对值等于总电流I1的增大量,所以 I1变化量的绝对值小于I2变化量的绝对值,故C正确; D.路端电压的减小量等于内电阻电压的增加量,故D错误. 故选BC.
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考点分析:
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我国已掌握半弹道跳跃式高速再入返回技术”,为实现嫦娥飞船月地返回任务奠定基础。如图虚线为地球大气层边界,返回器与服务舱分离后,a点无动力滑入大气层,然后经b点从c,再经d点从e跃入实现多次减速,可避免损坏返回器。d点为轨迹的最高点,与地心的距离为R,返回器在d点时的速度大小为v,地球质量为M,引力常量为G. 则返回器

A.b点处于失重状态 B.ace点时的动能相等

C.d点时的加速度大小为 D.d点时的速度大小

 

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如图甲所示,一块质量为mA=2kg的木板A静止在水平地面上,一个质量为mB=1kg的滑块B静止在木板的左端,对B施加一向右的水平恒力F,一段时间后BA右端滑出,A继续在地面上运动一段距离后停止,此过程中A的速度随时间变化的图像如图乙所示.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取g=10m/s2.则下列说法正确的是

A.滑块与木板之间的动摩擦因数为0.6

B.木板与地面之间的动摩擦因数为0.1

C.F的大小可能为9N

D.F的大小与板长L有关

 

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如图所示,正电荷q均匀分布在半球面ACB上,球面半径为RCD为通过半球顶点C和球心O的轴线.PMCD轴线上的两点,距球心O的距离均为,在M右侧轴线上点固定正点电荷Q,点M间距离为R,已知P点的场强为零,若带电均匀的封闭球壳内部电场强度处处为零,则M点的场强为

A.0 B. C. D.

 

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如图所示,ABBC间有垂直纸面向里的匀强磁场,AB上的点,PB=L。一对正、负电子(重力及电子间的作用均不计)同时从P点以同一速度沿平行于BC的方向射入磁场中,正、负电子中有一个从S点垂直于AB方向射出磁场,另一个从Q点射出磁场,则下列说法正确的是

A. 负电子从S点射出磁场

B. 正、负电子先后离开磁场

C. 正、负电子各自离开磁场时,两速度方向的夹角为150°

D. QS两点间的距离为L

 

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霍尔元件是一种应用霍尔效用的磁传感器,有一个沿y轴方向的磁场,磁感应强度B0k均为正的常数),将一传感器固定在霍尔元件上,沿y轴方向元件的厚度为d,保持通过霍尔元件的电流I不变(方向如图中箭头所示).当元件沿y轴方向移动时,ab是垂直于z轴方向上元件的前后两侧面,在这两个侧面产生的电势差为U,则下列说法正确的是

A.若图中霍尔元件是电子导电,则后侧面电势高

B.I不变,电势差U越大,则该处的磁感应强度B越小

C.若磁感应强度B不变,前后两侧面的电势差U越小,则电流I取值越大

D.k越大,传感器灵敏度越高

 

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