【題目】如圖電路,C為電容器的電容,D為理想二極管(具有單向導通作用),電流表.電壓表均為理想表。閉合開關 S 至電路穩(wěn)定后,調節(jié)滑動變阻器滑片 P 向左移動一小段距離,結果發(fā)現(xiàn)電壓表V 1的示數(shù)改變量大小為 U 1 ,電壓表V 2 的示數(shù)改變量大小為 U 2 ,電流表 A 的示數(shù)改變量大小為I ,則下列判斷正確的有(

A. 滑片向左移動的過程中,電容器所帶的電荷量不變

B. 的值變大

C. 的值不變,且始終等于電源內(nèi)阻r

D. 滑片向左移動的過程中,電容器所帶的電荷量要不斷減少

【答案】AC

【解析】由圖可知, R串聯(lián),V1R兩端的電壓,V2測路端的電壓。若滑片P向左端移動時,滑動變阻器接入電阻增大,由閉合電路歐姆定律可知,電路中總電流減小,R1的電壓減小,由于理想二極管具有單向導通作用,只能充電,不能放電,所以電容器所帶的電荷量不變,A正確D錯誤根據(jù)閉合電路歐姆定律得: ,則,所以 的值保持不變,B錯誤;根據(jù)閉合電路歐姆定律得:由,則,不變;C正確

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示為一景區(qū)游樂滑道,游客坐在坐墊上沿著花崗巖滑道下滑,他可依靠手腳與側壁間的摩擦來控制下滑速度滑道簡化圖如圖乙所示,滑道由AB、BCCD三段組成,各段之間平滑連接AB段和CD段與水平面夾角為θ1,豎直距離均為h0BC段與水平面夾角為θ2,豎直距離為h0。一質量為m的游客從A點由靜止開始下滑,到達底端D點時的安全速度不得大于,若使用坐墊,坐墊與滑道底面間摩擦不計,若未使用坐墊,游客與各段滑道底面間的摩擦力大小恒為重力的0.1倍,運動過程中游客始終不離開滑道,空氣阻力不計已知sinθ1= ,sinθ1=,求

1若游客使用坐墊且與側壁間無摩擦自由下滑,則游客在BC段增加的動能Ek;

2若游客未使用坐墊且與側壁間無摩擦自由下滑,則游客到達D點時是否安全;

3若游客使用坐墊下滑,且游客安全到達D點,則全過程克服側壁摩擦力做功的最小值。

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【題目】如圖所示,質量為m的小球用細線拴住放在光滑斜面上,斜面足夠長,傾角為α的斜面體置于光滑水平面上,用水平力F推斜面體使斜面體緩慢地向左移動,小球沿斜面緩慢升高。當線拉力最小時,推力F等于

A. mgsin α B. mgsin α

C. mgsin 2α D. mgsin 2α

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在民族運動會上運動員彎弓放箭射擊側向的固定目標。假設運動員騎馬奔馳的速度為v1運動員靜止時射出的弓箭速度為 v2。跑道離固定目標的最近距離為 d。下列說法中正確的是

A. 要想命中目標且箭在空中飛行時間最短,運動 員放箭處離目標的距離為

B. 只要擊中側向的固定目標,箭在空中運動合速度的大小一定是

C. 要想命中目標且箭在空中飛行時間最短,運動員放箭處離目標的距離為

D. 箭射到靶的最短時間為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如下圖所示,小球A系在細線的一端,線的另一端固定在O點,O點到光滑水平面的距離為h0.8m。已知A的質量為m,物塊B的質量是小球A5倍,靜止于水平傳送帶左端的水平面上且位于O點正下方,傳送帶右端有一帶半圓光滑軌道的小車,小車的質量是物塊B5倍,水平面、傳送帶及小車的上表面平滑連接,物塊B與傳送帶的動摩擦因數(shù)μ0.5,其余摩擦不計,傳送帶長L3.5m,以恒定速率v0=6m/s順時針運轉,F(xiàn)拉動小球使線水平伸直后由靜止釋放,小球運動到最低點時與物塊發(fā)生正碰,小球反彈后上升到最高點時與水平面的距離為。若小車不固定,物塊剛好能滑到與圓心O1等高的C。重力加速度為g=10m/s2,小球與物塊均可視為質點。求:

1小球與物塊相碰后物塊B的速度vB大小。

2若滑塊B的質量mB=1kg,求滑塊B與傳送帶之間因摩擦而產(chǎn)生的熱量Q及帶動傳

送帶的電動機多做的功W。

3小車上的半圓軌道半徑R大小。

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【題目】如圖所示,質量為 M2 kg、左端帶有擋板的長木板放在水平面上,板上貼近擋板處放有 一質量為 m1kg的物塊,現(xiàn)用一水平向右大小為9N的拉力F拉長木板,使物塊和長木板一起做勻加速運動,物塊與長木板間的動摩擦因數(shù)為μ10.1,長木板與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ20.2,運動一段時間后撤去F,最后物塊恰好能運動到長木板的右端,木板長L4.8m,物塊可看成質點,不計擋板的厚度,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,g10m/s2,求:

1小物塊開始運動時的加速度;

2拉力F作用的時間;

3整個過程因摩擦產(chǎn)生的熱量。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一探測器沿豎直方向登陸火星,探測器內(nèi)的水平地板上放著一個質量為2kg的物體,如圖甲所示。當探測器速度由v0減為零的過程中,傳感器記錄的物體對地板壓力大小F隨下降高度h變化的圖象如圖乙所示。已知地球的質量約為火星質量的10倍,地球的半徑約為火星半徑的2倍,地球和火星都可視為均質球體,取地球表面的重力加速度。

1)求火星表面的重力加速度的大小;

2)求探測器剛開始減速時的加速度的大小和速度的大小;

3)根據(jù)量子理論,每個光子動量h為普朗克常數(shù), 為光子的波長)。當光照射到物體表面時將產(chǎn)生持續(xù)的壓力。設想未來制成的質量為的飛行器,以太陽光對其光帆的撞擊力為動力,朝著遠離太陽的方向運動。設帆面始終與太陽光垂直,且光帆能將太陽光一半反射,一半吸收. 已知引力常量為,太陽質量為,光速為,太陽單位時間輻射的總能量為.請推算出該探測器光帆的面積的最小值(忽略行星對飛行器的引力,球面積公式為)

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【題目】下列說法正確的是____________

A. 物質是由大量分子組成的;

B. -2℃時水已經(jīng)結為冰,部分水分子已經(jīng)停止了熱運動;

C. 分子勢能隨分子間距離的增大,可能先減小后增大;

D. 熱量不可能從低溫物體傳到高溫物體;

E. 一定質量的理想氣體,如果壓強不變,體積增大,那么它一定從外界吸熱。

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【題目】如圖,MNPQ是電阻不計的平行金屬導執(zhí),其間距為L,導軌彎曲部分光滑,平直部分粗糙,固定在水平面上,右端接一個阻值為R的定值電阻,平直部分導軌左邊區(qū)域有寬度為d、方向豎直向上、磁感應強度大小為B的勻強磁場,質量為m、電阻也為R的金屬棒從高為h處由靜止釋放,到達磁場右邊界處恰好停止。己知金屬棒與平直部分導軌間的動摩擦因數(shù)為,金屬棒與導軌間接觸良好,則金屬棒穿過磁場區(qū)域的過程中(重力加速度為g

A. 金屬棒中的最大電流為

B. 金屬棒克服安培力做的功為mgh

C. 通過金屬棒的電荷量為

D. 金屬棒產(chǎn)生的電熱為

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