【題目】如圖所示,Rt為金屬熱電阻,R1為光敏電阻,R2和均為定值電阻,電源電動勢為E,內阻為r,V為理想電壓表,現發現電壓表示數增大,可能的原因是( )
A.金屬熱電阻溫度升高,其他條件不變
B.金屬熱電阻溫度降低,光照減弱,其他條件不變
C.光照增強,其他條件不變
D.光照增強,金屬熱電阻溫度升高,其他條件不變
【答案】B
【解析】
試題分析:金屬熱電阻溫度升高,則電路電阻增大,總電流減小,路端電壓增大,即光敏電阻兩端的電壓增大,所以通過光敏電阻的電流增大,而總電流是減小的,所以通過的電流減小,故
兩端的電壓減小,A錯誤;金屬熱電阻溫度降低,光照強度減弱,如果外電路電阻減小,則干路電流增大,內電壓增大,路端電壓減小,所以光敏電阻兩端的端電壓減小,即通過的電流減小,而總電流增大,所以通過
的電流增大,即電壓表的示數增大,B正確;光照強度增大,則光敏電阻減小,總電阻減小,路端電壓減小,即
和熱電阻兩端的電壓減小,通過
的電流減小,電壓減小,即電壓表示數減小,C錯誤;光照增強,金屬熱電阻溫度升高,一個電阻減小,一個電阻增大,若總電阻減小,則總電流增大,路端電壓減小,而
兩端的電壓增大,所以并聯電路電壓減小,
所在支路的電阻增大,所以支路電流減小,電壓表示數減小,一個電阻減小,一個電阻增大,若總電阻增大,則路端電壓增大,總電流減小,而
兩端的電壓減小,所以并聯電路電壓增大,所以光敏電阻兩端的電壓增大,通過光敏電阻的電流增大,而總電流是減小的,所以
所在支路的的電流減小,電壓表示數減小,故D錯誤;
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【題目】光滑絕緣細桿與水平面成θ角固定,桿上套有一帶正電的小球,質量為m,帶電荷量為q,為使小球靜止在桿上,可加一勻強電場.所加電場的場強滿足什么條件時,小球可在桿上保持靜止( )
A. 垂直于桿斜向上,場強大小為
B. 豎直向上,場強大小為
C. 垂直于桿斜向下,場強大小為
D. 水平向右,場強大小為
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【題目】質量為m的通電細桿放在傾角為θ的導軌上,導軌的寬度為d,桿與導軌間的動摩擦因數為μ,有電流通過桿,桿恰好靜止于導軌上,在如圖3所示的A、B、C、D四個圖中,桿與導軌間的摩擦力一定不為零的是
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【題目】請看下圖,質量M=8 kg的小車放在水平光滑的平面上,在小車左端加一水平推力F=8 N,當小車向右運動的速度達到1.5 m/s時,在小車前端輕輕地放上一個大小不計,質量為m=2 kg的小物塊,物塊與小車間的動摩擦因數μ=0.2,小車足夠長。求:
(1)小物塊放后,小物塊及小車的加速度各為多大?
(2)經多長時間兩者達到相同的速度?
(3)從小物塊放上小車開始,經過t=1.5 s小物塊通過的位移大小為多少?(取g=10 m/s2)
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【題目】關于原子結構的認識歷程,下列說法正確的有( )
A. 湯姆孫發現電子后猜想出原子內的正電荷集中在很小的核內
B. α粒子散射實驗中少數α粒子發生了較大偏轉是盧瑟福猜想原子核式結構模型的主要依據
C. 對原子光譜的研究開辟了深入探索原子核結構的道路
D. 玻爾原子理論無法解釋較復雜原子的光譜現象,說明玻爾提出的原子定態概念是錯誤的
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【題目】重為G的物體靜止在傾角為θ的斜面上,將重力G分解為垂直于斜面向下的力F1 和沿斜面向下的力F2 ,則( )
A. F1 就是物體對斜面的壓力
B. 物體對斜面的壓力方向與F1 方向相同,大小為Gcos θ
C. F2 就是物體受到的靜摩擦力
D. 物體受到的靜摩擦力方向與F2 方向相反,大小為Gsin θ
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【題目】關于固體、液體和氣體,下列說法正確的是_____
A.固體中的分子是靜止的,液體、氣體中的分子是運動的
B.液體表面層中分子間的相互作用表現為引力
C.液體的蒸發現象在任何溫度下都能發生
D.汽化現象是液體分子間因相互排斥而發生的
E.有的物態變化中雖然吸收熱量但溫度卻不升高
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【題目】如圖所示,在豎直平面內,AB⊥CD且A、B、C、D位于同一半徑為r的圓上,在C點由一固定點電荷,電荷量為-Q,現從A點將一質量為m、電荷量為-q的點電荷由靜止釋放,該點電荷沿光滑絕緣軌道ADB運動到D點時的速度大小為。已知重力加速度為g,規定電場中B點的電勢為零,則在-Q形成的電場中 ( )
A. D點的電勢為
B. A點的電勢高于D點的電勢
C. D點的電場強度大小是A點的倍
D. 點電荷-q在D點具有的電勢能為7mgr
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【題目】首次提出“微觀粒子的能量是量子化的”這一觀念,與下列物理常量相關的是
A. 引力常量G
B. 普朗克常量h
C. 靜電力常量k
D. 阿伏加德羅常數NA
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