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在如图所示的电路中,灯炮L的电阻大于电源的内阻r,闭合电键S,将滑动变阻器滑片P...

在如图所示的电路中,灯炮L的电阻大于电源的内阻r,闭合电键S,将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,下列结论正确的是 

A灯泡L变亮

B电源的输出功率增大

C电容器C上电荷量减少

D电流表读数变小,电压表读数变大

 

D 【解析】 试题分析:当滑动变阻器滑片P向左移动,其接入电路的电阻增大,电路的总电阻增大,总电流I减小,而灯泡的功率,不变,I减小,则P减小,则灯泡变暗,故A错误;当电源的内、外电阻相等时,电源的输出功率功率最大.由于灯炮L的电阻大于电源的内阻,当R增大时,电源的内、外电阻的差值增大,则电源的输出功率减小,故B错误;根据串联电路分压规律知:变阻器两端电压增大,电容器与变阻器并联,则电容器上电压也增大,由知,其电荷量增大,故C错误;总电流减小,电流表读数变小,电压表读数为,则U变大,故D正确。 考点:闭合电路的欧姆定律 【名师点睛】本题的难点在于确定电源的输出功率如何变化,可以用数学证明,当内、外电阻相等时,电源的输出功率最大,这是很重要的结论要记牢.对于电容器,关键确定电压,记住这个结论很有必要:电容器的电压与它并联的电路两端的电压相等。  
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考点分析:
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一个毫伏表,它的内阻是100Ω,量程是200mv,把它改装成为量程为10A的安培表,毫伏表上应 

A并联0002Ω的电阻

B并联002Ω的电阻

C并联50Ω的电阻

D并联4900Ω的电阻

 

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如图所示,在ab=bc,试比较ab和bc间电势差,下列说法正确的是 

Aab间的电势差一定大于bc间的电势差

Bab间的电势差一定小于bc间的电势差

C因ab=bc,所以ab间的电势差等于bc间的电势差

D因是非匀强电场,无法比较

 

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下列关于电容的说法正确的是 

A电容器简称电容

B电容器A的电容比B的大,说明A的带电荷量比B多

C电容在数值上等于两极板间的电为1 V时电容器带的电荷量

D由公式C=Q/U知,电容器的电容与电容器两极板间的电压成反比,与电容器所带的电荷量成正比

 

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以下关于磁场和磁感应强度B的说法,正确的是( )

A. 磁场中某点的磁感应强度,根据公式,它跟FIl都有关

B. 磁场中某点的磁感应强度的方向垂直于该点的磁场方向

C. 磁感应强度越大的地方,穿过线圈的磁通量也一定越大

D. 穿过线圈的磁通量为零的地方,磁感应强度不一定为零

 

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1如图1所以,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于纸面,在纸面内有一条以O点为圆心、半径为L圆弧形金属导轨,长也为L的导体棒OA可绕O点自由转动,导体棒的另一端与金属导轨良好接触,并通过导线与电阻R构成闭合电路。当导体棒以角速度ω匀速转动时,试根据法拉第电磁感应定律,证明导体棒产生的感应电动势为

2某同学看到有些玩具车在前进时车轮上能发光,受此启发,他设计了一种带有闪烁灯的自行车后轮,可以增强夜间骑车的安全性。

图1所示为自行车后车轮,其金属轮轴半径可以忽略,金属车轮半径r=04m,其间由绝缘辐条连接绝缘辐条未画出。车轮与轮轴之间均匀地连接有4根金属条,每根金属条中间都串接一个LED灯,灯可视为纯电阻,每个灯的阻值为R=03Ω并保持不变。车轮边的车架上固定有磁铁,在车轮与轮轴之间形成了磁感应强度B=05T,方向垂直于纸面向外的扇形匀强磁场区域,扇形对应的圆心角θ=30°。自行车匀速前进的速度为v=8m/s等于车轮边缘相对轴的线速度。不计其它电阻和车轮厚度,并忽略磁场边缘效应。

①在图1所示装置中,当其中一根金属条ab进入磁场时,指出ab上感应电流的方向,并求ab中感应电流的大小;

②若自行车以速度为v=8m/s匀速前进时,车轮受到的总摩擦阻力为20N,则后车轮转动一周,动力所做的功为多少?忽略空气阻力,π≈30

 

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