(2011?臨沂模擬)如圖,電源內(nèi)阻不能忽略,當(dāng)滑動(dòng)變阻器R的滑動(dòng)觸頭向上移動(dòng)時(shí)(  )
分析:由圖可知R與R2并聯(lián),電壓表測(cè)量電路的路端電壓,電流表測(cè)量通過R的電流;由滑片的移動(dòng)可知滑動(dòng)變阻器接入電阻的變化,則由閉合電路歐姆定律可得出電路中總電流的變化,同時(shí)可得出內(nèi)阻及路端電壓的變化,則可得出電壓表示數(shù)的變化;由并聯(lián)電路的電流規(guī)律可得出電流表示數(shù)的變化;由功率公式可得出R1消耗的電功率;由P=EI可求得電源的功率變化.
解答:解:A、滑片向上移動(dòng),則滑動(dòng)變阻器接入電阻減小,則電路中總電阻減;由閉合電路歐姆定律可得電路中總電流增大;則內(nèi)電壓增加,由U=E-Ir可知路端電壓減小,故電壓表示數(shù)減小,故A正確;
B、由于總電流變大,由P=I2R可知電阻R1消耗的功率增大,所以B正確;
C、根據(jù)電源的總功率P=EI可知,電源消耗的功率增加,所以C錯(cuò)誤;
D、由于外電壓減小,而總的電流增大,R1的電壓增加,所以R2的電壓減小,R2的電流減小,所以滑動(dòng)變阻器R的電流增加,理想電流表讀數(shù)增大,所以D正確.
故選ABD.
點(diǎn)評(píng):本題考查閉合電路歐姆定律的動(dòng)態(tài)分析類題目,一般思路都是先分析局部電路的電阻變化,再分析整體中電流及電壓的變化,最后分析局部電路中的流及電壓的變化;在分析局部電路時(shí)要注意靈活應(yīng)用串并聯(lián)電路的性質(zhì).
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(2011?臨沂模擬)如圖所示,游標(biāo)卡尺的讀數(shù)為
1.225
1.225
cm,螺旋測(cè)微器的讀數(shù)為
0.260
0.260
mm.

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(2011?臨沂模擬)火星表面特征非常接近地球,適合人類居住.近期,我國(guó)宇航員王躍正與俄羅斯宇航員一起進(jìn)行“模擬登火星”實(shí)驗(yàn)活動(dòng).已知火星半徑是地球半徑的
1
2
,質(zhì)量是地球質(zhì)量的
1
9
,自轉(zhuǎn)周期也基本相同.地球表面重力加速度是g,若王躍在地面上能向上跳起的最大高度是h,在忽略自轉(zhuǎn)影響的條件下,下述分析正確的是( 。

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(2011?臨沂模擬)如圖所示.一理想變壓器的原線圈匝數(shù)為n1=1000匝,副線圈匝數(shù)為,n2=200匝,電阻R=8.8Ω.原線圈接入一電壓u=220
2
sin100πt
(v)的交流電源,電壓表和電流表對(duì)電路的影響可忽略不計(jì),則( 。

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(2011?臨沂模擬)在上海世博會(huì)上,拉脫維亞館的風(fēng)洞飛行表演,令參觀者大開眼界若風(fēng)洞內(nèi)總的向上的風(fēng)速風(fēng)量保持不變,讓質(zhì)量為m的表演者通過調(diào)整身姿,可改變所受的向上的風(fēng)力大小,以獲得不同的運(yùn)動(dòng)效果,假設(shè)人體受風(fēng)力大小與正對(duì)面積成正比,已知水平橫躺時(shí)受風(fēng)力面積最大,且人體站立時(shí)受風(fēng)力面積為水平橫躺時(shí)受風(fēng)力面積的
1
8
,風(fēng)洞內(nèi)人體可上下移動(dòng)的空間總高度為H.開始時(shí),若人體與豎直方向成一定角度傾斜時(shí),受風(fēng)力有效面積是最大值的一半,恰好可以靜止或勻速漂移;后來,人從最高點(diǎn)A開始,先以向下的最大加速度勻加速下落,經(jīng)過某處B后,再以向上的最大加速度勻減速下落,剛好能在最低點(diǎn)C處減速為零,則有( 。

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