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如图电路,闭合电键S,待电路中的电流稳定后,减小R的阻值.则
A.电流表的示数减小
B.电压表的示数减小
C.电阻R
2
两端的电压减小
D.路端电压增大
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如右图所示,电源电动势E=10V,内阻r=1Ω,R
1
=3Ω,R
2
=6Ω,C=30μF.
小题1:闭合开关S,求稳定后通过R
1
的电流.
小题2:然后将开关S断开,求电容器两端的电压变化量和流过R
1
的总电量.
小题3:如果把R
2
换成一个可变电阻,其阻值可以在0~10Ω范围变化,求开关闭合并且电路稳定时,R
2
消耗的最大电功率.
如图所示,电线
AB
下有一盏电灯,用绳子
BC
将其拉离墙壁。在保证电线
AB
与竖直墙壁间的夹角
θ
不变的情况下,使绳子
BC
由水平方向逐渐向上转动,则绳子
BC
中的拉力的变化情况是( )
A.逐渐增大
B.逐渐减小
C.先增大,后减小
D.先减小,后增大
如图所示的直流电路稳定运行,在水平放置的平行板电容器C两板间有一个带电液滴正好可以静止。下列哪些变化可能造成液滴下降( )
A.开关S断开
B.R
4
断路故障
C.R
2
短路故障
D.电容器上极板下降(不碰到液滴)
如图所示,在
a
、
b
两端有直流恒压电源,输出电压为
U
ab
,电阻
R
1
=20Ω,
R
2
=60Ω,右端连接间距
d
=0.04m、板长
l
=10cm的两水平放置的平行金属板。闭合开关
,板间电场视为匀强电场,将质量为
m
=1.6×10
-6
kg、带电量
q
=3.2×10
-8
C的微粒以初速度
v
0
=0.5m/s沿两板中线水平射入板间。调节滑动变阻器接入电路的阻值为15Ω时,微粒恰好沿中线匀速运动,忽略空气对小球的作用,取
g
=10m/s
2
。试问:
(1)输出电压为
U
ab
是多大?微粒沿中线匀速运动时,电阻
R
1
消耗的电功率是多大?
(2)微粒带何种电荷?为使微粒不打在金属板上,
R
2
两端的电压应满足什么条件?
图示的电路中,安培表内阻很小,可忽略不计,电容器
C
1
=5.0μF,
C
2
=10μF,电阻
R
1
=
R
2
=8Ω,
R
3
=6Ω。开关
S
1
、
S
2
都闭合时,安培表示数为
A,当
S
2
闭合、
S
1
断开时安培表示数为1A,求:
(1)开关
S
1
、
S
2
都闭合时,电源内电路消耗的电功率。
(2)开关
S
1
、
S
2
都闭合待稳定后,将开关
S
2
断开,从开关
S
2
断开起至电路达到稳定状态通过电阻
R
1
的电量。
如下图所示电路中,灯A、B都能正常发光,忽然灯A亮度变亮,灯B亮度变暗,如果电路中有一处出现断路故障,则出现断路故障的电路是( )
A.R
1
所在的支路 B.R
2
所在的支路
C.R
3
所在的支路 D.电源所在的电路
水平放置的平行板电容器中有
一个带电液滴正好处于静止状态,现将滑动变阻器的滑片
P
向
左移动,则 ( )
A.电容器中的电场强度将增大
B.
电容器所带的电荷量将减少
C.电容器的电容将不变
D.液滴将向上运动
天花板上用电线吊着一个重为
G
电灯,电线的自重不计,用一根能够承受
拉力的细线系在距悬点
O
1
为 1.5m处的
O
点,沿水平方向拉动电线,使电灯偏离开悬点
O
1
的正下方,如图所示.
求:(1)电灯可以偏离开悬点
O
1
正下方的最大水平距离是多少?
(2)此时上段电线
O
1
O
的拉力是多少?
关 闭
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