A. | 只調(diào)節(jié)電阻R2,當P1向下端移動時,電阻R1消耗的電功率變大 | |
B. | 只調(diào)節(jié)電阻R2,當P2向下端移動時,帶電微粒向下運動 | |
C. | 只調(diào)節(jié)電阻R,當P1向右端移動時,電阻R1消耗的電功率變大 | |
D. | 只調(diào)節(jié)電阻R,當P1向右端移動時,帶電微粒向下運動 |
分析 根據(jù)滑片P1向右移動,明確電磁鐵中電流的變化;然后根據(jù)電磁鐵磁性的決定因素可以確定電磁鐵磁性的變化;通過題意明確磁敏電阻(GMR)的阻值隨所處空間磁場的增強而增大,根據(jù)電磁鐵磁性的變化來確定磁敏電阻的變化情況,進而可以得到通過R1的電流變化,得到其電功率的變化.分析電容器電壓的變化,判斷板間場強的變化,分析帶電微粒的運動情況.只調(diào)節(jié)電阻R2,由歐姆定律分析電路中電流的變化,再分析同樣的問題.
解答 解:A、只調(diào)節(jié)電阻R2,當P2向下端移動時,回路中電流不變,電阻R1消耗的電功率不變,故A錯誤;
B、只調(diào)節(jié)電阻R2,當P2向下端移動時,回路中電流不變,電阻R1消耗的電功率不變.電容器板間電壓增大,板間場強增大,微粒所受的電場力增大,所以帶電微粒向上運動.故B錯誤.
CD、只調(diào)節(jié)電阻R,當P1向右端移動時,滑動變阻器接入電路的阻值增大,電源電動勢不變,所以電路中的電流減小,電磁鐵的磁性減弱;由于電磁鐵磁性的減弱,導致了磁敏電阻GMR的阻值減小,則通過R1的電流增大,其電功率增大.電容器兩端的電壓增大,板間場強增大,微粒所受的電場力增大,所以帶電微粒向上運動.故C正確,D錯誤.
故選:C.
點評 此題的邏輯性非常強,要讀懂題意,把握有效信息:磁敏電阻(GMR)的阻值隨所處空間磁場的增強而增大,再進行動態(tài)分析.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 與裂變相比輕核聚變輻射極少,更為安全、清潔 | |
B. | 世界上已經(jīng)有利用核聚變能來發(fā)電的核電站 | |
C. | 要使輕核發(fā)生聚變,必須使它們的距離達到10-15m以內(nèi),核力才能起作用 | |
D. | 地球上聚變?nèi)剂系膬α渴重S富,從海水中可以提煉出大量核聚變所需的氘核 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 50m | B. | 20m | C. | 10m | D. | 1m |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | M離開輕彈簧時獲得的速度為9m/s | |
B. | 彈簧彈開過程,彈力對m的沖量大小為1.8N•s | |
C. | 球m從軌道底端A運動到頂端B的過程中所受合外力沖量大小為3.4N•s | |
D. | 若半圓軌道半徑可調(diào),則球m從B點飛出后落在水平桌面上的水平距離隨軌道半徑的增大而減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 水星和金星繞太陽運動的周期之比 | B. | 水星和金星的密度之比 | ||
C. | 水星和金星的動能之比 | D. | 太陽的密度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 近地點與遠地點的速度大小之比$\frac{v_1}{v_2}=\sqrt{\frac{{{r_{\;}}}}{R}}$ | |
B. | 從近地點運動到遠地點的過程中航天器相對地心的總能量在減少 | |
C. | 從近地點運動到遠地點的過程中航天器相對地心的總能量在增加 | |
D. | 航天器在近地點的速度大于第一宇宙速度$\sqrt{gR}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | b在此時刻是波谷與波谷相遇 | B. | c處的振動永遠減弱 | ||
C. | b處的振動永遠減弱 | D. | a處永遠是波峰與波峰相遇 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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