5.閉合電路的電源電動勢為E,內(nèi)阻為r,如圖所示,閉合電鍵S,當滑動變阻器的滑片P從右端滑到左端時,下列說法中正確的是( 。
A.小燈泡L1、L3變亮,L2變暗B.小燈泡L3變暗,L1、L2變亮
C.電壓表V1示數(shù)變化量較小D.電壓表V2示數(shù)變化量較小

分析 (1)分析電路結(jié)構(gòu),明確各電路元件的連接方式;
(2)根據(jù)滑動變阻器滑片的移動方向判讀電路電阻變化情況,然后根據(jù)歐姆定律判斷電路電流變化情況;
(3)根據(jù)歐姆定律及串聯(lián)電路特點判斷電壓表示數(shù)變化情況;由通過燈泡的電流判斷燈亮度變化情況.

解答 解:A、觸片P從右端滑到左端時,電阻變小,總電流變大,L2變亮,內(nèi)電阻與L2電壓變大,并聯(lián)部分電壓變小,L3變暗,L3電流變小,總電流變大,流過L1電流變大,L1變亮,故A錯誤,B正確;
C、并聯(lián)部分電壓變小,電壓表V1示數(shù)變小,L2電壓變大,V2示數(shù)變大,路端電壓變小,所以△U1>△U2,C錯誤,D正確.
故選:BD.

點評 在判斷閉合電路中的動態(tài)變化問題,判斷此類問題的思路是:先局部判斷電阻變化、后整體電阻和電流變化,最后判斷各部分電阻、電壓和電流的變化

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.下列說法正確的是( 。
A.最早確定物體運動和受力之間正確關(guān)系的科學家是亞里士多德
B.牛頓是第一個研究物體的運動和受力之間關(guān)系的科學家
C.伽利略利用理想實驗,首次得到運動不需要力來維持的結(jié)論
D.伽利略的理想實驗,都是在實驗室和現(xiàn)實生活中無法完成的,沒有實際價值

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.由光滑細管組成的軌道如圖所示,其中AB段和BC段是半徑為R的四分之一圓弧,軌道固定在豎直平面內(nèi).一質(zhì)量為m的小球,從距離水平地面高為H的管口D處由靜止釋放,最后能夠從A端水平拋出落到地面上.下列說法正確的是( 。
A.小球落到地面時相對于A點的水平位移值為2$\sqrt{2RH-2{R}^{2}}$
B.小球落到地面時相對于A點的水平位移值為2$\sqrt{2RH-4{R}^{2}}$
C.小球能從細管A端恰好落出的條件是H>2R
D.小球能從細管A端水平拋出的最小高度Hmin=$\frac{5}{2}$R

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.如圖所示為磁場、磁場作用力演示儀中的線圈,當在線圈中心處掛上一個小磁針,且與線圈在同一平面內(nèi),則當赫姆霍茲線圈中通以如圖所示方向的電流時(  )
A.小磁針N極向里轉(zhuǎn)B.小磁針N極向外轉(zhuǎn)
C.小磁針在紙面內(nèi)向左擺動D.小磁針在紙面內(nèi)向右擺動

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.如圖所示,可視為質(zhì)點的小球A、B用不可伸長的細軟輕線連接,跨過固定在地面上、半徑為R的光滑圓柱,A的質(zhì)量為B的3倍.當B位于地面時,A恰與圓柱軸心等高.將A由靜止釋放,(A落地時,立即燒斷細線)B上升的最大高度是( 。
A.$\frac{4R}{3}$B.$\frac{3R}{2}$C.$\frac{5R}{3}$D.2R

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

10.A、B兩質(zhì)點沿同一直線從同一地點出發(fā),其運動情況在圖中由A、B兩條圖線表示,下列說法正確的是(  )
A.A、B同時從靜止出發(fā),向相反的方向運動
B.t=1s時,B質(zhì)點運動方向發(fā)生改變
C.t=2s時,A、B兩質(zhì)點相遇
D.t=4s時,A、B兩質(zhì)點相距3m

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

17.如圖有一未知電阻Rx,為了較準確地測出電阻值,利用試觸法得到兩組數(shù)據(jù),接a時得到數(shù)據(jù)為12V、0.15A,接b時得到數(shù)據(jù)為10V、0.2A,那么該電阻的測量值較為準確的數(shù)值等于80Ω,測量值與真實值的偏差情況是測量值大于真實值.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.如圖a所示,將G=50N的物體靜止懸掛在輕質(zhì)彈簧上,彈簧伸長了2.0cm,彈簧的彈力是多大?將彈簧從掛鉤處摘下,在O點施加一個豎直向上的50N的拉力,如圖b所示,物體仍然靜止,那么彈簧的伸長量是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.北半球某處的地磁場水平含量為B1,豎直含量為B2,且B1>B2,在該處自南向北以初速度v0水平拋出一根東西向放置的長為L的導體棒,在導體棒平行下落的過程中,當導體棒運動方向與水平方向成45°角時,導體棒兩端的電勢差為( 。
A.(B2-B1)Lv0B.(B1+B2)Lv0C.(B1-B2)Lv0D.$\sqrt{{B_1}^2+{B_2}^2}L{v_0}$

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