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文檔簡介
[保溫精練]1.(多選)如圖所示,電源電動(dòng)勢為E,內(nèi)阻為r,電壓表和電流表均為理想電表,L為白熾燈,其阻值不隨溫度變化,R1、R2為定值電阻,R為滑動(dòng)變阻器.當(dāng)滑動(dòng)變阻器的滑片從a端向b端滑動(dòng)時(shí),下列說法正確的是()A.電壓表V1、V2、V和電流表A的示數(shù)均增大B.電壓表V2和電流表A的示數(shù)之比增大C.白熾燈L變暗D.電壓表V1示數(shù)的變化量和電流表A示數(shù)的變化量的比值減小[解析]當(dāng)滑動(dòng)變阻器的滑片從a端向b端滑動(dòng)時(shí),其接入電路中的電阻增大,因此總電阻增大,總電流減小,路端電壓增大,流過R2的電流增大,所以電流表A示數(shù)減小,白熾燈L變暗,A錯(cuò)誤,C正確;電壓表V2和電流表A的示數(shù)的比值為滑動(dòng)變阻器R接入電路的阻值,增大,B正確;因?yàn)镽L=eq\f(U,I)=eq\f(ΔU,ΔI),所以電壓表V1示數(shù)的變化量和電流表A示數(shù)的變化量的比值不變,D錯(cuò)誤.[答案]BC2.(2016·沈陽質(zhì)監(jiān)(一))如圖所示的電路,R1、R2、R3是定值電阻,R4是滑動(dòng)變阻器,電源內(nèi)阻不可忽略.閉合開關(guān),在電路穩(wěn)定后,將滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)觸頭由中點(diǎn)向上移動(dòng)的過程中()A.電壓表示數(shù)變小B.電容器放電C.電源的總功率變小D.通過滑動(dòng)變阻器的電流變大[解析]將滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)觸頭由中點(diǎn)向上移動(dòng)的過程中,電路總電阻增大,總電流減小,路端電壓升高,電容器充電,A、B錯(cuò)誤;電源的總功率P=EI,總電流減小,導(dǎo)致電源的總功率變小,C正確;由于路端電壓升高,流過R1電流增大,因總電流減小,所以通過滑動(dòng)變阻器的電流變小,D錯(cuò)誤.[答案]C3.(多選)空間內(nèi)存在一垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁場區(qū)域的橫截面為等腰直角三角形,底邊水平,其斜邊長度為L.一正方形導(dǎo)體框邊長也為L,開始時(shí)正方形導(dǎo)體框的ab邊與磁場區(qū)域橫截面的斜邊剛好重合,如圖所示.從圖示位置開始計(jì)時(shí),正方形導(dǎo)體框以平行于bc邊的速度v勻速穿越磁場.若導(dǎo)體框中的感應(yīng)電流為i,a、b兩點(diǎn)間的電壓為uab,感應(yīng)電流取逆時(shí)針方向?yàn)檎?,則在導(dǎo)體框穿越磁場的過程中,下列i、uab隨時(shí)間的變化規(guī)律正確的是()[解析]由楞次定律可以判斷出導(dǎo)體框進(jìn)磁場時(shí)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針,出磁場時(shí)電流方向?yàn)轫槙r(shí)針,由E=Blv可得i=eq\f(E,R總)=eq\f(Blv,R總),進(jìn)、出磁場時(shí)導(dǎo)體框切割磁感線的有效長度l均由大變小,所以電流也是從大變小,選項(xiàng)A正確,B錯(cuò)誤;進(jìn)磁場時(shí)ab為電源,uab<0且uab=-eq\f(3,4)Blv,出磁場時(shí)ab不是電源,電流從b到a,uab<0且uab=-eq\f(Blv,4),選項(xiàng)C錯(cuò)誤,D正確.[答案]AD4.(多選)如圖甲所示,光滑平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ所在平面與水平面成θ角,M、P之間接一阻值為R的定值電阻,阻值為r的金屬棒bc垂直導(dǎo)軌放置,其他電阻不計(jì).整個(gè)裝置處在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中,磁場方向垂直導(dǎo)軌平面向上.t=0時(shí)對(duì)棒施加一平行于導(dǎo)軌向上的外力F,棒由靜止開始沿導(dǎo)軌向上運(yùn)動(dòng),通過R的感應(yīng)電荷量q隨t2的變化關(guān)系如圖乙所示.下列關(guān)于金屬棒bc的加速度a、通過棒的電流I、金屬棒受到的外力F、穿過回路cbPM的磁通量Φ隨時(shí)間t變化的圖象中正確的是()[解析]由題意可得q=It=eq\f(Blv,R+r)t=eq\f(Bla,R+r)t2,結(jié)合圖乙可知金屬棒的加速度a恒定,選項(xiàng)A錯(cuò)誤,B正確;由牛頓第二定律可得F-mgsinθ-BIl=ma,故有F=eq\f(B2l2,R+r)at+m(gsin
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