题目内容
6.| A. | 读数逐渐变小.通过A的电流方向向左 | |
| B. | 读数逐渐变大,通过A的电流方向向右 | |
| C. | 读数稳定,通过A的电流方向向右 | |
| D. | 读数稳定,通过A的电流方向向左 |
分析 在滑片移动中,与电容器并联部分的长部减小,则C两端的电压减小;根据速度关系可得出电压的变化关系;而在电压变化的过程中,C中电量均匀减小;求出增大电量与电流的关系即可求出电流;
解答 解:设在△t时间内,触头P移动的距离为△L,则△L=v△t,电源内阻不计,电阻丝单位长度上的电压值为$\frac{E}{L}$
因此在△t时间内PB间电压改变为:
$△U=\frac{E}{L}△L=\frac{E}{L}v△t$
而$I=\frac{△Q}{△t}=\frac{C△U}{△t}=\frac{C\frac{E}{L}v△t}{△t}=C\frac{E}{L}v$,电流值恒定,即电流表读数稳定
滑动触头P以恒定速率从左向右匀速滑动,电容器放电,放电电流方向由正极板流向负极板,右极板带正电,所以通过A的电流方向向右,故C正确,ABD错误;
故选:C
点评 本题结合电路规律考查电容器的充放电规律,在解题时要注意明确电量与移动速度间的关系,再利用欧姆定律、电容等知识点联立求解.
练习册系列答案
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16.
很薄的木板.在水平地面上向右滑行,可视为质点的物块b以水平速度v0从右端向左滑上木板.二者按原方向一直运动直至分离,分离时木板的速度为va,物块的速度为vb,所有接触面均粗糙,则( )
| A. | v0越大,va越大 | B. | 木板下表面越粗糙,vb越小 | ||
| C. | 物块质量越小,va越大 | D. | 木板质量越大,vb越小 |
17.如图1,两根光滑平行导轨水平放置,间距为L,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒.从t=0时刻起,棒上有如图2的变化电流I、周期为T,电流值为Im,图1中I所示方向为电流正方向.则金属棒( )

| A. | 位移随时间周期性变化 | B. | 速度随时间周期性变化 | ||
| C. | 受到的安培力随时间周期性变化 | D. | 受到的安培力在一个周期内做正功 |
14.
从地面上以初速度v0=10m/s竖直向上抛出一质量为m=0.2kg的小球,若运动过程中小球受到的空气阻力f与其速率v成正比,其关系为f=kv,小球运动的速率随时间变化规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地时速率为v1=2m/s,且落地前已经做匀速运动(取g=10m/s2),则以下说法正确的是( )
| A. | k的值为1kg•s/m | |
| B. | 小球在上升阶段速度大小为1 m/s时,加速度大小为20 m/s2 | |
| C. | 小球抛出瞬间的加速度大小为60 m/s2 | |
| D. | 小球抛出到落地过程中所用时间为1.2s |
5.一个质量为2kg的物体,放在光滑水平面上,受到两个水平方向的大小为5N和7N的共点力作用,则物体的加速度可能是( )
| A. | 6m/s2 | B. | 7m/s2 | C. | 8m/s2 | D. | 9m/s2 |
9.
如图所示,A、B为平行金属板,两板相距为d,带有等量异号电荷,两板中央各有一小孔M和N.今有一带电粒子,自A板上方相距为h的P点自由下落(P、M、N在同一竖直线上),空气阻力忽略不计,到达N孔时速度恰好为0,在此过程中,粒子克服电场力做的功( )
| A. | 等于从P点到N点过程粒子机械能的减少量 | |
| B. | 等于从P点到N点过程粒子重力势能的减少量 | |
| C. | 等于从P点到N点过程粒子电势能的减少量 | |
| D. | 等于从M点到N点过程粒子动能的减少量 |
10.
交流发电机的电动势表达式e=100$\sqrt{2}$sin(100πt)V,内阻不计.当把该交流发电机接在如图所示的理想变压器的电路中时,已知该变压器原、副线圈的匝数比为5:1,电流表是理想电表,负载电阻R的阻值为10Ω,则下列说法正确的是( )
| A. | 电流表的示数为2$\sqrt{2}$A | |
| B. | 负载电阻R两端的电压为20$\sqrt{2}$V | |
| C. | 负载电阻R消耗的电功率为40W | |
| D. | 通过负载电阻R的电流的周期为T=0.1s |