题目内容
11.如图所示为一直流电路,电源内阻不能忽略,但R0大于电源内阻,滑动变阻器的最大阻值小于R,当滑动变阻器滑片P从滑动变阻器的最右端滑向最左端的过程中,下列说法正确的是( )A. | 电压表的示数一直增大 | B. | 电流表的示数一直增大 | ||
C. | 电阻R0消耗的功率一直增大 | D. | 电源的输出功率一直增大 |
分析 先分析电路结构,由滑片的移动可知滑动变阻器接入电阻的变化,则由闭合电路欧姆定律可得出电路中电流的变化及路端电压的变化,再分析局部电路可得出电流表中示数的变化,根据功率公式判断功率变化情况.
解答 解:A、根据电路图可知,滑动变阻器的左半部分与R串联后与变阻器的右半部分并联后再与R0串联,接入电源,P向左滑动时,由于滑动变阻器的最大阻值小于R,所以并联部分电阻增大,则总电阻增大,电路中总电流减小,电源的内电压以及R0所占电压都减小,则由闭合电路欧姆定律可知,电压表示数增大,故A正确;
B、电流表测量干路电流,根据A的分析可知,电流表示数减小,故B错误;
C、根据${P}_{0}{=I}^{2}{R}_{0}$可知,I减小,则功率减小,故C错误;
D、当外电路电阻等于电源内阻时,电源的输出功率最大,而R0大于电源内阻,所以随着外电阻增大,电源的输出功率一直减小,故D错误;
故选:A
点评 分析闭合电路的欧姆定律的动态分析的题目时,一般要按先外电路、再内电路、后外电路的思路进行分析;重点分析电路中的路端电压、总电流及部分电路的电流及电压变化.
练习册系列答案
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6.如图所示,用某单色光照射光电管的阴板K,会发生光电效应.在阳极A和阴极K之间加上反向电压,通过调节滑动变阻器的滑片逐渐增大加在光电管上的电压,直至电流表中电流恰为零,此时电压表的电压值U称为反向遏止电压.现分别用频率为ν1和ν2的单色光照射阴极,测得反向遏止电压分别为U1和U2.设电子的质量为m、电荷量为e,下列说法正确的是( )
A. | 频率为ν1的光照射时,光电子的最大初速度为$\sqrt{\frac{2e{U}_{1}}{m}}$ | |
B. | 频率为ν2的光照射时,光电子的最大初速度为$\sqrt{\frac{e{U}_{2}}{2m}}$ | |
C. | 阴极K金属的逸出功为W=$\frac{e({U}_{1}{v}_{2}-{U}_{2}{v}_{1})}{{v}_{1}-{v}_{2}}$ | |
D. | 阴极K的极限频率是v0=$\frac{{U}_{1}{v}_{2}-{U}_{2}{v}_{1}}{{U}_{1}-{U}_{2}}$ |
16.如图甲所示,有一绝缘的竖直圆环,圆环上均匀分布着正电荷.一光滑细杆沿垂直圆环平面的轴线穿过圆环,细杆上套有一个质量为m=10g的带正电的小球,小球所带电荷量q=5.0×10-4C.小球从C点由静止释放,其沿细杆由C经B向A运动的v-t图象如图乙所示.且已知小球运动到B点时,速度图象的切线斜率最大(图中标出了该切线).下列说法正确的是( )
A. | 在O点右侧杆上,B点场强最大,场强大小为E=1.2V/m | |
B. | 由C到A的过程中,小球的电势能先减小后变大 | |
C. | 沿着C到A的方向,电势先降低后升高 | |
D. | C、B两点间的电势差UCB=1.0V |
3.下列描述中正确的是( )
A. | 相对论和量子力学的出现说明人类对自然界的认识更加广泛和深入,那么经典力学就失去了它的意义 | |
B. | 交流感应电动机就是利用电磁阻尼的原理工作的 | |
C. | 地磁场在北半球的上空有垂直于地表向上的磁场分量 | |
D. | 电流通过纯电阻电路做功时,电能全部转化为该电路的内能 |