题目内容
1.如图所示,E为电源,其内阻不可忽略,RT为热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小,L为指示灯泡,C为平行板电容器,G为灵敏电流计.闭合开关S,当环境温度明显升高时,下列说法正确的是( )A. | L变暗 | B. | RT两端电压变大 | ||
C. | C所带的电荷量保持不变 | D. | G中电流方向由a→b |
分析 当环境温度升高时,热敏电阻阻值减小;由闭合电路欧姆定律可知电路中电流及电压的变化;由电容器的充放电知识可知G中电流方向.
解答 解:A、由图可知,热敏电阻与L串联.当环境温度升高时热敏电阻的阻值减小,总电阻减小,则电路中电流增大,灯泡L变亮,故A错误;
B、因为电路中电流增大,电源的内压及灯泡L两端的电压增大,由E=U内+U外可得,RT两端电压减小,故B错误;
C、因为电容器并联在电源两端,因内电压增大,路端电压减小,故由Q=CU知电容器的带电量减小.故C错误;
D、电容器的带电量减小,电容器放电,故G中电流由a→b;故D正确;
故选:D
点评 本题考查闭合电路的欧姆定律,此类问题一般按“整体-局部-整体”顺序进行分析,难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
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A. | 地球同步卫星的运行周期为24小时 | |
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C. | 地球同步卫星只能在赤道的正上方,但离地心的距离可按需要选择不同的值 | |
D. | 以上说法均不正确 |
12.“嫦娥”三号探测器发射到月球上经过多次变轨,最终降落到月球表面上,其变轨示意图如图所示,其中圆形轨道I上的P点即为椭圆轨道Ⅱ的远月点.则探测器( )
A. | 在轨道I运行时的加速度大于月球表面的重力加速度 | |
B. | 分别经过轨道Ⅰ、Ⅱ上的P点时的加速度大小相等 | |
C. | 在轨道I的运行周期比在轨道Ⅱ的小 | |
D. | 在P点由轨道I进人轨道Ⅱ必须点火加速 |
13.如图甲所示,有一绝缘的竖直圆环,圆环上分布着正电荷.一光滑细杆沿垂直圆环平面的轴线穿过圆环,细杆上套有一质量为m=10g的带正电的小球,小球所带电荷量q=5.0×10-4C,让小球从C点由静止释放.其沿细杆由C经B向A运动的v-t图象如图乙所示.且已知小球运动到B点时,速度图象的切线斜率最大(图中标出了该切线)下列说法正确的是( )
A. | 由C到A的过程中,小球的电势能先减小后增大 | |
B. | 在O点右侧杆上,B点场强最大,场强大小为E=1.2V/m | |
C. | C、B两点间的电势差UCB=0.9V | |
D. | 沿着C到A的方向,电势先降低后升高 |
10.如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=L,在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子.已知粒子的比荷为$\frac{q}{m}$,发射速度大小都为v0=$\frac{qBL}{m}$.设粒子发射方向与OC边的夹角为θ,不计粒子间相互作用及重力.对于粒子进入磁场后的运动,下列说法正确的是( )
A. | 当θ=45°时,粒子将从AC边射出 | |
B. | 所有从OA边射出的粒子在磁场中运动时间相等 | |
C. | 随着θ角的增大,粒子在磁场中运动的时间先变大后变小 | |
D. | 在AC边界上只有一半区域有粒子射出 |
11.如图所示,一带负电的离子在某一正点电荷Q形成的电场中,Q位于虚线MN上某处,离子只在电场力的作用下运动轨迹如图中实线所示,轨迹相对水平轴线MN对称,A、B、C为轨迹上的点,B点位于轨迹的最右端,以下说法中可能正确的是( )
A. | 正点电荷Q一定在B点左侧 | |
B. | 离子在B点轨迹变形最大、故加速度一定最大 | |
C. | 离子在B点的动能最小、电势能可能最大 | |
D. | 离子在A、B两点时受到的电场力相同 |