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4.在如圖所示的電路中,電源電動勢為E,內阻為r,開關S閉合一段時間后,下列說法中正確的是(  )
A.將滑片N向右滑動時,R2中有向上的電流
B.將滑片N向右滑動時,R2中有向下的電流
C.將滑片M向上滑動時,R2中有向上的電流
D.將滑片M向上滑動時,R2中有向下的電流

分析 電路穩(wěn)定時電容器相當開關斷開,對其他電路沒有影響.將滑片N向右滑動時,分析電路中電流的變化,判斷電容器電壓的變化,即可分析電容器是充電還是放電,從而R2中的電流方向.將滑片M向上滑動時,電容器的電壓不變.

解答 解:AB、將滑片N向右滑動時,R3的有效電阻減小,電路中電流增大,則電源的內電壓和R1的電壓增大,所以電容器的電壓減小,電容器放電,由于電容器上極板帶正電,則R2中有向上的電流,故A正確,B錯誤.
CD、將滑片M向上滑動時,通過電源的電流不變,電容器極板間的電壓不變,電量不變,沒有電流通過R2.故CD錯誤.
故選:A

點評 本題關鍵要抓住電路穩(wěn)定時,電容器所在電路相當開關斷開.通過分析總電阻的變化,分析總電流的變化,再分析局部電壓的變化.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

14.如圖,交點M的坐標為(t0,s0),在下列的說法中,正確的是(  )
 
A.t0時刻,兩物體在同一位置B.0~t0時間內,兩物體有相同的位移
C.t0時刻,兩物體有相等的速度D.t0時刻以前P的速度總大于Q的速度

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

15.下列敘述中正確的是(  )
A.勻速直線運動是速度不變的運動
B.勻變速直線運動是加速度不變的運動
C.瞬時速度可以看成是時間趨于無窮小時的平均速度
D.兩物體相比,速度變化量較大的物體其加速度一定較大

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.一物體以某一初速度開始在粗糙的水平面上做勻減速直線運動,經過4.8m的位移,物體的速度變?yōu)?m/s,已知物體加速度的大小為2.5m/s2,求:
(1)物體的初速度是多少?
(2)物體通過這4.8m用了多少時間?

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.如圖所示,重20 N的物體放在粗糙水平面上,用F=8 N的力斜向下推物體.F與水平面成30°角,物體與平面間的動摩擦因數μ=0.5,則物體( 。
A.對地面的壓力為28 NB.對地面的壓力為24 N
C.所受摩擦力為12ND.所受摩擦力為4$\sqrt{3}$N

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.如圖所示,質量為16kg的鉛球放在光滑的斜面上,用豎直擋板擋住.已知斜面傾角θ=37°,取g=10N/kg,求擋板和斜面對鉛球的支持力.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

16.我們在推導第一宇宙速度時,需要作一些假設.下列假設哪些是必要的( 。
A.衛(wèi)星做勻速圓周運動
B.衛(wèi)星的軌道半徑等于地球半徑
C.衛(wèi)星的運動周期等于地球的自轉周期
D.衛(wèi)星需要的向心力等于它在地面上受到的地球引力

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

13.如圖所示,B、C兩個小球用細線懸掛于豎直墻面上的A、D兩點,兩球均保持靜止.已知兩球的重力均為G,細線AB與豎直墻面之間的夾角為30°,細線CD與豎直墻面之間的夾角為60°,則( 。
A.AB繩中拉力為$\sqrt{3}$GB.CD繩中拉力為G
C.BC繩中拉力為GD.細線BC與豎直方向的夾角θ為30°

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.極地衛(wèi)星的運行軌道平面通過地球的南北兩極(軌道可視為圓軌道).如圖所示,若某極地衛(wèi)星從北緯30°A點的正上方按圖示方向第一次運行至南緯30°正上方,所用時間為t,已知地球半徑為R(地球可看作球體),地球表面的重力加速度為g,引力常量為G,由以上條件可知(  )
A.衛(wèi)星從圖示位置再經過時間6t一定又回到A點的正上方
B.衛(wèi)星從圖示位置再經過時間6.5t一定運行至赤道的正上方
C.衛(wèi)星運行的線速度為$\frac{πR}{3t}$
D.衛(wèi)星距地面的高度($\frac{9g{R}^{2}{t}^{2}}{{π}^{2}}$)${\;}^{\frac{1}{3}}$

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