【題目】如圖為某控制電路,主要由電源(E、r)與定值電阻R1、R2及碳膜電位器(即滑動變阻器)R連接而成,L1、L2是紅綠兩指示燈;閉合開關(guān)S,當電位器的觸頭由弧形碳膜的中點順時針滑向b端時( )
A.L1指示燈變亮
B.L2指示燈變暗
C.電流表示數(shù)變小
D.電容器C帶電量增大
【答案】D
【解析】解:當電位器向b段滑動時,電路的總電阻增大,干路電流減小,所以內(nèi)電壓減小,路段電壓增大,所以 兩端的電壓增大,流過 的電流變大,電流表示數(shù)變大;因為干路電流減小,則通過 電流變小,燈L1變暗, 兩端電壓減小,干路電壓增大,所以電位器兩端電壓增大, 中電流增大,所以燈泡 變亮,電容器兩端的電壓變大,根據(jù)Q=CU知電容器C帶電量增大,故ABC錯誤,D正確.
故答案為:D.
外電路部分電路變化→R總變化→由I總=E/R總 判斷I總的變化→由U=E-I總r判斷U的變化→由部分電路歐姆定律分析固定電阻的電流、電壓的變化歐→用串、并聯(lián)規(guī)律分析變化電阻的電流、電壓電功。
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【題目】如圖1所示,面積為0.2m2的100匝線圈處在勻強磁場中,磁場方向垂直于線圈平面.已知磁感應(yīng)強度隨時間變化的規(guī)律如圖2,定值電阻R1=6Ω,線圈電阻R2=4Ω,求:
(1)回路中的感應(yīng)電動勢大小
(2)流過R1的電流的大小和方向.
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【題目】如圖所示,輕質(zhì)彈簧一端固定,另一端與質(zhì)量為m、套在粗糙豎直固定桿A處的圓環(huán)相連,彈簧水平且處于原長.圓環(huán)從A處由靜止釋放后,經(jīng)過B處速度最大,到達C處(AC=h)時速度減為零.若在此時給圓環(huán)一個豎直向上的速度v,它恰好能回到A點.彈簧始終在彈性限度內(nèi),重力加速度為g,則圓環(huán)( )
A.下滑過程中,加速度一直增大
B.上下兩次經(jīng)過B點的速度大小相等
C.下滑過程中,克服摩擦力做的功為 mv2
D.在C處彈簧的彈性勢能為 mgh﹣ mv2
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【題目】甲、乙兩物體沿同一方向做直線運動,6s末在途中相遇,它們的速度圖象如圖所示,可以確定( )
A.t=0時甲在乙的前方27 m處
B.t=0時乙在甲的前方27 m處
C.3 s末乙的加速度大于甲的加速度
D.6 s之后兩物體不會再相遇
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【題目】某實驗小組在暗室中用“滴水法”測重力加速度的大小,用頻閃儀發(fā)出的白色閃光將每隔相等時間滴下的水滴照亮,由大到小逐漸調(diào)節(jié)頻閃儀的頻率,當頻閃儀頻率等于水滴滴落的頻率時,看到一串仿佛固定不動的水滴懸在空中,這時拍下部分水滴的照片.已知此時頻閃儀的閃光頻率為30Hz,從照片中豎直固定在水滴邊上的刻度尺讀出的數(shù)據(jù)如圖所示,則照片中第7個水滴的速度v2m/s;由測量數(shù)據(jù)求得當?shù)刂亓铀俣却笮=m/s2 . (計算結(jié)果均保留三位有效數(shù)字).
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【題目】如圖所示為汽車在水平路面上啟動過程中的速度圖象,Oa為過原點的傾斜直線,ab段表示以額定功率行駛時的加速階段,bc段是與ab段相切的水平直線,則下述說法正確的是( )
A.0~t1時間內(nèi)汽車做勻加速運動且功率恒定
B.t1~t2時間內(nèi)汽車牽引力做功為 mv22﹣ mv12
C.t1~t2時間內(nèi)的平均速度為 (v1+v2)
D.在全過程中t1時刻的牽引力及其功率都是最大值,t2~t3時間內(nèi)牽引力最小
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【題目】如圖所示,汽車質(zhì)量為m,以恒定功率P沿一傾角為θ的長斜坡向上行駛,汽車和斜坡間的動摩擦因數(shù)為μ,某一時刻t時刻速度大小為v,則( )
A.t時刻汽車的牽引力為
B.t時刻汽車的牽引力為mgsinθ+μmgcosθ
C.t時刻汽車的加速度為 ﹣μ(gsinθ+gcosθ)
D.汽車上坡的最大速度為
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【題目】圖甲為交流發(fā)電機的原理圖,其矩形線圈在勻強磁場中繞垂直于磁場方向的固定軸OO'勻速轉(zhuǎn)動,線圈的匝數(shù)n=100、電阻r=10Ω,定值電阻R=90Ω與線圈連接成回路. 在t=0時刻,線圈平面與磁場方向平行,穿過每匝線圈的磁通量Φ隨時間t的關(guān)系如圖乙所示. 求:
(1)交流發(fā)電機產(chǎn)生的電動勢的最大值.
(2)線框中感應(yīng)電動勢的瞬時值表達式.
(3)電路中交流電壓表的示數(shù).
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