题目内容
4.| A. | 可能是R1短路 | B. | 可能是R2断路 | C. | 可能是R3短路 | D. | 可能是R4短路 |
分析 由电路的结构知:R3、R4串联后与R2、L并联,再与R1串联.根据电路中的规律“串反并同”,分析即可.
解答 解:由电路元件各物理量动态变化的规律“串反并同”可知,只有当R4短路时,外电路电阻减小,总电流增大,电流表A的读数变大,R4的电流增大,电压表V的读数变大,灯泡L的亮度变暗.故正确答案为D.
故选:D.
点评 本题运用“串反并同”的规律分析电路的动态分析比较快捷,若不熟悉,可以“局部到整体再局部”的思路分析.
练习册系列答案
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9.如图甲所示,一质量为M的薄木板静止在光滑水平面上,现有一质量为m的小滑块以一定初速度v0从木板的左端开始向木板的右端滑行,滑块和木板的水平速度大小随时间变化的情况如图乙所示,根据图象可知( )

| A. | 滑块始终与木板存在相对运动 | B. | 滑块未能滑出木板 | ||
| C. | 在t1时刻滑块从木板上滑出 | D. | 滑块的质量m小于木板的质量M |
10.
如图所示,质量为m、电荷量为-q的微粒以速度v与水平面成45°角进入匀强磁场和匀强电场中,恰好做匀速直线运动,则下列判断正确的是( )
| A. | 该微粒的重力势能不断增加 | |
| B. | 该微粒的电势能不断减小 | |
| C. | 该匀强电场的场强为E=$\frac{mg}{q}$ | |
| D. | 该匀强电场的磁感应强度为B=$\frac{\sqrt{2}mg}{qv}$ |
7.
如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,质点P、Q的平衡位置分别位于x=0.20m和x=0.06m处,若波的传播速度为2.0m/s,则下列说法中正确的是( )
| A. | 质点Q和P的位移方向和速度方向都是总相反的 | |
| B. | 再经过△t=0.40s,质点P向右移动0.80m | |
| C. | 再经过△t=0.10s,在x轴上0~0.60m范围内的波形图与t=0时刻的波形图相同 | |
| D. | 再经过△t=0.40s,质点P正通过自己的平衡位置,且P点通过的路程为0.40m |
9.依照气体动力论,在绝度温度为T时,理想气体分子的平均动能为$\frac{3}{2}$kT,k为波尔兹曼常数,设绝对温度为T时,在装有活塞的密闭气室内,有N个某种单原子的理想气体分子,加热使气温升高△T,而维持气室内气压不变,则下列叙述正确的是( )
| A. | 气体所吸收的热量大于$\frac{3}{2}$kN△T | B. | 气体分子所增加的内能等于$\frac{3}{2}$kN△T | ||
| C. | 气体所吸收的热量小于$\frac{3}{2}$kN△T | D. | 气体所吸收的热量等于$\frac{3}{2}$kN△T | ||
| E. | 气体体积一定增大 |
16.假设地球可视为质量均匀分布的球体,已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0,在赤道的大小为g;地球自转的周期为T,引力常量为G.则( )
| A. | 地球半径R=$\frac{({g}_{0}-g){T}^{2}}{4{π}^{2}}$ | B. | 地球半径R=$\frac{(g-{g}_{0}){T}^{2}}{4{π}^{2}}$ | ||
| C. | 地球质量M=$\frac{{g}_{0}({g}_{0}-g)^{2}{T}^{4}}{16{π}^{4}G}$ | D. | 地球质量M=$\frac{g(g-{g}_{0})^{2}{T}^{4}}{16{π}^{4}G}$ |