9.如圖所示是探究電源電動勢和電源內(nèi)、外電壓關系的實驗裝置,下部是可調(diào)高內(nèi)阻電池.提高或降低擋板,可改變A、B兩電極間電解液通道的橫截面積,從而改變電池內(nèi)阻.電池的兩極A、B與電壓傳感器2相連,位于兩個電極內(nèi)側(cè)的探針a、b與電壓傳感器1相連,R是滑動變阻器.(實驗前已給電源充足了電)
(1)閉合開關S,在將擋板向上提的過程中,電壓傳感器2的讀數(shù)將變大;(填“變大”,“變小”,“不變”)
(2)(多選題)下列說法中正確的是AD
(A)當S斷開時,傳感器1的示數(shù)為零,傳感器2的示數(shù)等于電源電動勢
(B)閉合S,當把電阻R的滑臂向左移動到阻值為零時,傳感器1的示數(shù)為零,傳感器2的示數(shù)等于電源電動勢;
(C)閉合S,無論R的滑臂移動到哪里,傳感器1的示數(shù)總小于傳感器2的示數(shù)
(D)閉合S,無論R的滑臂移動到哪里,傳感器1和傳感器2的示數(shù)之和總不變.

分析 (1)電壓傳感器1測量內(nèi)電壓,電壓傳感器2測量路端電壓;擋板上提,內(nèi)電阻變。
(2)明確兩傳感器所測電壓,再根據(jù)閉合電路歐姆定律列式分析即可

解答 解:(1)電壓傳感器1測量內(nèi)電壓,電壓傳感器2測量路端電壓;
擋板上提,內(nèi)電阻變小,故內(nèi)電壓減小,外電壓增加;
(2)A、根據(jù)題意,電壓表1測得是電源的內(nèi)壓降,電壓表2測得是電源的外壓降,當把電阻R斷開時,外電路斷開,路端電壓等于電動勢,所以電壓傳感器1示數(shù)為零,電壓傳感器2的示數(shù)等于電源電動勢,故A正確;
B、當把電阻R的滑臂向左移動到阻值為零時,外電路短路,所以電壓傳感器2的示數(shù)為零,電壓傳感器1的示數(shù)等于電源電動勢,故B錯誤;
C、當電阻R的滑臂向左移動時,外電阻減小,總電流增大,由U=E-Ir知外電壓變小,故電壓傳感器1的示數(shù)增大,電壓傳感器2的示數(shù)減小;故C錯誤;
D、無論R的滑臂向那邊移動,電壓傳感器1和電壓傳感器2的示數(shù)之和不變,等于電源的電動勢,故D正確;
故選:AD.
故答案為:(1)大;(2)AD

點評 本題考查測量電動勢和內(nèi)電阻的方法,關鍵是明確電壓傳感器1和傳感器2的作用,然后根據(jù)閉合電路歐姆定律列式分析,不難

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19.在光電效應實驗中,某同學用同一光電管在不同實驗條件下得到了三條光電流與電壓之間的關系曲線(甲光、乙光、丙光),如圖所示,則可判斷出( 。
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C.乙光的波長大于丙光的波長
D.乙光對應的截止頻率大于丙光的截止頻率
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4.如圖所示,兩根平行放置、長度很長的直導線A和B,放置在與導線所在平面垂直的勻強磁場中,A導線通有電流I、B導線通有電流2I,且電流方向相反,研究兩導線中正相對的長度均為L的兩小段導線a、b.導線a受到磁場力大小為F1,導線b受到的磁場力大小為F2,則A通電導線的電流在b導線處產(chǎn)生的磁感應強度大小為( 。
A.$\frac{{F}_{2}}{2IL}$B.$\frac{{F}_{1}}{IL}$C.$\frac{2{F}_{1}-{F}_{2}}{2IL}$D.$\frac{2{F}_{1}-{F}_{2}}{IL}$

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14.甲、乙兩物體從同一點出發(fā)且在同一條直線上運動,它們的位移-時間(x-t)圖象如圖所示,由圖象可以看出在0〜4s內(nèi)( 。
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C.甲的平均速度等于乙的平均速度D.甲、乙兩物體之間的最大距離為4 m

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1.如圖甲所示為一列沿水平方向傳播的簡諧橫波在時刻t的波形圖,如圖乙所示為質(zhì)點b從時刻t開始計時的v-t圖象.若設振動正方向為沿+y 軸方向,則下列說法中正確的是( 。
A.該簡諧橫波沿x軸正方向傳播
B.該簡諧橫波波速為0.4 m/s
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18.以下說法正確的是( 。
A.氣體如果失去了容器的約束就會散開,這是因為氣體分子間斥力大于引力的緣故
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C.外界對物體做功,物體內(nèi)能不一定增大
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19.如圖為光電管工作原理示意圖,入射光的光子能量為hν,陰極材料的逸出功為W,當G表偏轉(zhuǎn)時,則( 。
A.hν<W
B.流過電阻R的電流方向是b流向a
C.增大入射光的頻率,光電子逸出的初動能增大
D.減弱入射光強度,ab兩端的電壓減小

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