A. | 流過的電流方向是由下向上 | B. | 電容器板間場強逐漸變大 | ||
C. | 電容器的電容逐漸減小 | D. | 電源內(nèi)部消耗的功率變小 |
分析 由電路圖可知,R1與R3串聯(lián),電容器并聯(lián)在R3兩端,由滑動變阻器的變化利用閉合電路歐姆定律可得出電路中電流的變化,判斷出R3電壓的變化,則可知電容器兩端電量的變化,可知流過R2的電流方向.由功率公式可求得電源內(nèi)部消耗的功率變化.
解答 解:A、可變電阻R3由大變小的過程中,電路中總電阻減小,由閉合電路歐姆定律可知電路中總電流增大,內(nèi)電壓及R1兩端的電壓均增大,則R3兩端的電壓減小,電容器兩端的電壓減小,電容器將放電,故電流由下向上;板間場強減小,故A正確;B錯誤;
C、電容器的電容由電容器本身決定,則知電容不變,故C錯誤.
B、C、總電流增大,由P=I2r可知電源內(nèi)部消耗的功率變大,故D錯誤.
故選:A.
點評 本題在進行動態(tài)分析時電容器可不看.要抓住電容器兩端的電壓等于與之并聯(lián)部分的電壓;與電容器串聯(lián)的電阻在穩(wěn)定時可作為導(dǎo)線處理.
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A. | 0 | B. | BLv | C. | $\frac{1}{2}$BLv | D. | $\frac{1}{3}$BLv |
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A. | 布朗運動是由懸浮在液體中的微粒之間的相互碰撞引起的 | |
B. | 外界對物體做功,物體的內(nèi)能必定增加 | |
C. | 若兩個分子間距離增大,則分子勢能一定增大 | |
D. | 由分子動理論可知:溫度相同的氫氣和氧氣,分子平均動能相同 |
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A. | 滑板運動員 | B. | 步行的人 | C. | 大地 | D. | 太陽 |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 粒子一定帶正電 | |
B. | P點的電勢一定高于Q點的電勢 | |
C. | 粒子Q點的電勢能一定大于在P點的電勢能 | |
D. | 對于粒子在P,Q兩點時的動能比較,若粒子從P點向Q點運動,則P點時的動能較大,若從Q點向P點運動,則P點的動能較小 |
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