题目内容
5.如图所示,开关S闭合后,带电质点P在平行金属板中处于静止状态.则( )| A. | 质点P一定带正电 | |
| B. | 滑片向a端移动时,两只电表的示数均增大 | |
| C. | 滑片向a端移动时,质点P将向上板运动 | |
| D. | 若将开关S断开,质点P将向下板运动 |
分析 对电路进行分析,滑片的移动可知电路中总电阻的变化,由闭合欧姆定律可求得电路中电流及路端电压的变化;再对并联部分分析可知电容器两端的电压变化,则可知P的受力变化,则可知质点的运动情况.将R4之外的其他部分等效为电源的内电阻,则可分析R4功率的变化.
解答 解:由电路图可知,R2与R4串联后与R3并联,再与R1串联,电容器与并联部分并联;
A、电容器的上极板带正电,板间场强向下,质点处于平衡状态,则知受到的电场力向上,故液滴带负电.故A错误.
BC、滑片向a端移动时,滑动变阻器接入电阻增大,则总电阻增大,总电流减小,内电压减小,由闭合电路的欧姆定律可知路端电压增大,R1两端的电压减小,故并联部分电压增大; 电容器两端的电压增大,质点所受的电场力增大; 则质点将向上移动;
因并联部分电压增大,则R3中的电流增大,而干路电流减小,故电流表中的电流减小;
R1两端的电压减小,路端电压增大,并联部分电压增大,即R2与R4两端的总电压增大;
而由于电流表示数减小,由欧姆定律可知R2两端的电压减小,故R4两端的电压增大,电压表示数增大,故B错误,C正确;
D、开关S断开,电容器两端的电压等于电源的电动势,电容器两端电压增大,板间场强增大,受到的电场力变大,质点P将向上运动,故D错误;
故选:C
点评 本题考查闭合电路的欧姆定律,一般可以先将分析电路结构,电容器看作开路;再按部分-整体-部分的分析思路进行分析.
练习册系列答案
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15.
如图所示,绕过圆心的竖直轴转动的水平圆台上放有可视为质点的物块,O为转轴与圆台的交点,在圆台转动过程中,物块相对圆台静止.已知物块与圆台间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是( )
| A. | 物块相对圆台的运动趋势方向指向圆心 | |
| B. | 若不断增大圆台转动的角速度,则物块将会脱离圆轨道做直线运动 | |
| C. | 若圆台上放有材质相同的两物块,且圆台转动的角速度不断增大,则距O点较远的物块先滑动 | |
| D. | 若圆台上放有与O点等间距两物块,且圆台转动的角速度不断增大,则与圆台间动摩擦因数较小的物块先滑动 |
16.
如图,质量为m1的物体A放在车厢的水平底板上,并用竖直轻细绳通过光滑定滑轮连接质量为m2的物体B,与物体B相连接的绳与竖直方向成θ角.物体A、B随车厢一起运动.则下列说法中正确的有( )
| A. | 车厢一定向右做匀加速运动 | |
| B. | 车厢运动的加速度为$\frac{g}{tanθ}$ | |
| C. | 物体A受到车厢对它的摩擦力为m1gtanθ | |
| D. | 细绳中的张力大小为$\frac{{m}_{2}g}{cosθ}$ |
13.
第七届中国(芜湖)科普产品博览交易会于2016年11月11日在安徽芜湖国际会展中心隆重开幕.如图为参展的一种服务型机器人,其额定功率为48W,额定工作电压为24V,机器人的锂电池容量为20A•h,则机器人( )
| A. | 额定工作电流为20A | |
| B. | 充满电后最长工作时间为2h | |
| C. | 电池充满电后总电量为7.2×104C | |
| D. | 以额定电流工作时每秒消耗能量为20J |
20.
如图所示,一线圈在匀强磁场中匀速转动,当线圈平面转动至与磁场方向平行位置时( )
| A. | 穿过线圈的磁通量最小,磁通量的变化率最大 | |
| B. | 穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率最大 | |
| C. | 穿过线圈的磁通量最小,磁通量的变化率最小 | |
| D. | 穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率最小 |
10.磁感应强度的单位T用基本单位可表示为( )
| A. | $\frac{kg}{A•s2}$ | B. | $\frac{kg}{A•s}$ | C. | $\frac{kg•m2}{A}$ | D. | $\frac{kg•m2}{A•s2}$ |
17.
如图所示,一圆形线圈通有电流I,放在直线电流I'的右侧附近,线圈与直导线共面,以下关于圆形线圈受到安培力的合力方向说法正确的是( )
| A. | 水平向左 | B. | 竖直向下 | C. | 竖直向上 | D. | 水平向右 |
14.
水平地面上有质量分别为m 和2m 的物块A 和B,两者与地面的动摩擦因数均为μ,细绳的一端固定,另一端跨过轻质光滑动滑轮与A 相连,动滑轮与B 相连.如图所示.初始时,绳处于水平拉直状态.若物块B 在水平向左的恒力F 作用下向左移动了一段距离.则在这一过程中( )
| A. | 物块A 的加速度aA=$\frac{F-4μmg}{3m}$ | |
| B. | 物块B 的加速度aB=$\frac{F-4μmg}{2m}$ | |
| C. | 物块A 和物块B 克服摩擦力做功的功率相等 | |
| D. | 细绳的拉力大小为$\frac{F-2μmg}{3}$ |