题目内容
4.在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,开关S闭合一段时间后,下列说法中正确的是( )A. | 将滑片N向右滑动时,R2中有向上的电流 | |
B. | 将滑片N向右滑动时,R2中有向下的电流 | |
C. | 将滑片M向上滑动时,R2中有向上的电流 | |
D. | 将滑片M向上滑动时,R2中有向下的电流 |
分析 电路稳定时电容器相当开关断开,对其他电路没有影响.将滑片N向右滑动时,分析电路中电流的变化,判断电容器电压的变化,即可分析电容器是充电还是放电,从而R2中的电流方向.将滑片M向上滑动时,电容器的电压不变.
解答 解:AB、将滑片N向右滑动时,R3的有效电阻减小,电路中电流增大,则电源的内电压和R1的电压增大,所以电容器的电压减小,电容器放电,由于电容器上极板带正电,则R2中有向上的电流,故A正确,B错误.
CD、将滑片M向上滑动时,通过电源的电流不变,电容器极板间的电压不变,电量不变,没有电流通过R2.故CD错误.
故选:A
点评 本题关键要抓住电路稳定时,电容器所在电路相当开关断开.通过分析总电阻的变化,分析总电流的变化,再分析局部电压的变化.
练习册系列答案
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14.如图,交点M的坐标为(t0,s0),在下列的说法中,正确的是( )
A. | t0时刻,两物体在同一位置 | B. | 0~t0时间内,两物体有相同的位移 | ||
C. | t0时刻,两物体有相等的速度 | D. | t0时刻以前P的速度总大于Q的速度 |
15.下列叙述中正确的是( )
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16.我们在推导第一宇宙速度时,需要作一些假设.下列假设哪些是必要的( )
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C. | 卫星的运动周期等于地球的自转周期 | |
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13.如图所示,B、C两个小球用细线悬挂于竖直墙面上的A、D两点,两球均保持静止.已知两球的重力均为G,细线AB与竖直墙面之间的夹角为30°,细线CD与竖直墙面之间的夹角为60°,则( )
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C. | BC绳中拉力为G | D. | 细线BC与竖直方向的夹角θ为30° |
18.极地卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极(轨道可视为圆轨道).如图所示,若某极地卫星从北纬30°A点的正上方按图示方向第一次运行至南纬30°正上方,所用时间为t,已知地球半径为R(地球可看作球体),地球表面的重力加速度为g,引力常量为G,由以上条件可知( )
A. | 卫星从图示位置再经过时间6t一定又回到A点的正上方 | |
B. | 卫星从图示位置再经过时间6.5t一定运行至赤道的正上方 | |
C. | 卫星运行的线速度为$\frac{πR}{3t}$ | |
D. | 卫星距地面的高度($\frac{9g{R}^{2}{t}^{2}}{{π}^{2}}$)${\;}^{\frac{1}{3}}$ |