题目内容
7.如图所示,电流表、电压表均为理想电表,L为小电珠,R为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向左移动时,下列结论正确的是( )A. | 电流表示数变小,电压表示数变小 | B. | 小电珠变暗 | ||
C. | 电源的总功率变小 | D. | 电容器C上电荷量减少 |
分析 分析电路图时,先简化电路,把电流表看作导线,把电压表看作开路,只分析用电器的连接方式.可见灯泡和滑动变阻器是串联的.电流表测电路中的电流,电压表测的是滑动变阻器两端的电压.使滑动变阻器的滑片向左移动时,电阻变大,由欧姆定律和电源电压不变可判断电流大小,由电流和灯泡电阻可判断灯泡两端电压,再根据串联电路电压规律可判断电压表的示数变化.根据P=IE,来确定电源的总功率变化情况.
解答 解:分析电路可知灯泡和滑动变阻器是串联的.电流表测电路中的电流,电压表测的是滑动变阻器两端的电压.
A、当滑动变阻器的滑片向左移动时,电阻变大,电源的电动势不变,总电阻变大,所以电流变小了,内电压减小,则外电压增大,则电流表示数减小,电压表示数增大,故A错误.
B、U灯=IR灯,灯泡电阻不变,电流变小了,所以U灯变小,即小电珠L变暗,故B正确;
C、根据P总=IE,结合I变小,所以P总变小,故C正确.
D、因为U路=U灯+U滑,因U路增大,且U灯变小了,所以U滑变大,电容器的电压变大,则电容器的电量增大.故D错误.
故选:BC
点评 本题是电路的动态变化分析问题,按“部分→整体→部分”的思路进行分析.
练习册系列答案
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18.下列说法不正确的是( )
A. | 三种起电方式中的摩擦起电不遵守电荷守恒定律 | |
B. | 任何带电体的电荷量是元电荷的整数倍 | |
C. | 点电荷和试探电荷都是一种理想模型 | |
D. | 自然界只存在正电荷和负电荷,同种电荷相互吸引,异种电荷相互排斥 |
15.质量为m、带电量为q的小球,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向外的匀强磁场中,其磁感应强度为B,如图所示.若带电小球下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,下面说法中正确的是( )
A. | 小球带负电 | |
B. | 小球在斜面上做匀加速直线运动 | |
C. | 小球在斜面上做变加速直线运动 | |
D. | 当小球对斜面压力为零时,其速率为$\frac{mgcosθ}{qB}$ |
12.如图所示,倾角为θ的粗糙斜面上静止放置着一个质量为m的闭合正方形线框abcd,它与斜面间动摩擦因数为μ.线框边长为l,电阻为R.ab边紧靠宽度也为l的匀强磁场的下边界,磁感应强度为B,方向垂直于斜面向上.将线框用细线通过光滑定滑轮与重物相连,重物的质量为M,如果将线框和重物由静止释放,线框刚要穿出磁场时恰好匀速运动,重力加速度为g.下列说法正确的是( )
A. | 线框刚开始运动时的加速度a=$\frac{Mg-mgsinθ-μmgcosθ}{m}$ | |
B. | 线框匀速运动的速度v=$\frac{(Mg-mgsinθ-μmgcosθ)R}{{B}^{2}{l}^{2}}$ | |
C. | 线框通过磁场过程中,克服摩擦力和安培力做的功等于线框机械能的减少量 | |
D. | 线框通过磁场过程中,产生的焦耳热等于2(M-msinθ-μmcosθ)gl |
19.如图所示,一木板B放在水平地面上,木块A放在B的上面,A的右端通过轻质弹簧固定在竖直墙壁上,用力F向左拉B以速度v向左匀速运动,这时弹簧秤的示数为T,下列说法不正确的是( )
A. | 木板B受地面的滑动摩擦力的大小不等于T | |
B. | 木块A受到的静摩擦力大小等于T | |
C. | 若木板以2v的速度运动,木块A受到的摩擦力大小为2T | |
D. | 若用2F的拉力在木板B上,木块A受到的摩擦力大小为T |
11.在一次火灾事故中,某人只能利用一根绳子从高处逃生,但他估计这根绳子所能承受的最大拉力小于他的重量.于是,他将绳子的一端固定,然后沿着这根绳子从高处竖直下滑.为了使他能安全落地,避免绳断人伤,此人应该( )
A. | 尽量以最大的速度匀速下滑 | B. | 尽量以最大的加速度加速下滑 | ||
C. | 小心翼翼地慢慢下滑 | D. | 最好是能够减速下滑 |
12.如图所示,在竖直平面内有一半径为R的$\frac{3}{4}$圆弧轨道,半径OA水平.OB竖直,一个质量为m的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,不计空气阻力,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力.已知PA=2.5R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中( )
A. | 重力做功2.5mgR | B. | 动能增加mgR | ||
C. | 克服摩擦力做功mgR | D. | 机械能减少1.5mgR |