题目内容
18.如图所示电路中,电流表A和电压表V均可视为理想电表.闭合开关S后,将滑动变阻器R1的滑片向右移动,下列说法正确的是( )A. | 电流表A的示数变大 | B. | 电压表V的示数变大 | ||
C. | 电容器C所带的电荷量减少 | D. | 电源的效率增加 |
分析 将滑动变阻器R1的滑片向右移动,分析R1有效电阻的变化,判断外电路总电阻的变化,由闭合电路欧姆定律分析总电流的变化,再由欧姆定律分析电压表示数的变化.根据串联电路分压规律分析并联部分电压的变化,判断通过R2的电流变化,即可分析电流表示数的变化.由电压的变化分析电容器带电量的变化.电源的效率由η=$\frac{UI}{EI}$分析.
解答 解:AB、将滑动变阻器R1的滑片向右移动,R1有效电阻增大,则外电路总电阻增大,总电流减小,由欧姆定律知,R1的电压变小,所以电压表V的示数变小.
根据串联电路电压与电阻成正比的规律知:电路中并联部分的电压增大,则通过R2的电流变大,而总电流变小,所以电流表A的示数变小.故A、B错误.
C、电容器板间电压变大,由Q=CU知电容器C所带的电荷量增加.故C错误.
D、电路中总电流变小,电源的内电压变小,则路端电压U变大,电源的效率为η=$\frac{UI}{EI}$=$\frac{U}{E}$,则知电源的效率增加,故D正确.
故选:D
点评 本题是电路动态变化分析问题,要明确电路结构,同时注意电容器所在电路相当于开关断开,对分析没有影响.
练习册系列答案
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8.恒力F作用在质量为m的物体上,如图所示,由于地面对物体的摩擦力较大,物体没有被推动,则经时间t,下列说法正确的是( )
A. | 推力F对物体的冲量大小为零 | B. | 合力对物体的冲量大小无法求出 | ||
C. | 推力F对物体的冲量大小是Ftcosθ | D. | 合力对物体的冲量大小为零 |
9.如图,电阻不计的正方形导线框abcd处于匀强磁场中.线框绕中心轴OO'匀速转动时,产生的电动势e=200$\sqrt{2}$cos 100πt V.线框的输出端与理想变压器原线圈相连,输电导线的电阻忽略不计.下列判断正确的是( )
A. | t=0时刻穿过线框平面的磁通量为零 | |
B. | 若线框转速减半,则电动势的有效值变为100 V | |
C. | 开关S闭合后,灯泡L变亮 | |
D. | 开关S闭合后,电流表A的示数变大 |
6.在如图所示的电路中,已知电源的电动势E为6.0V,内电阻r为1.5Ω,外电路的电阻R为2.5Ω.闭合开关S后,电路中的电流为( )
A. | 6.0A | B. | 4.0A | C. | 2.0A | D. | 1.5A |
13.如图所示,电源为恒流电源(能始终提供恒定的电流),R0为定值电阻,电流表和电压表均为理想电表,移动滑动变阻器R的滑片,则下列电压表示数U和电路总功率P随电流表示数I变化的关系图线中正确的是( )
A. | B. | C. | D. |
3.如图所示的电路,R1,R2,R4均为定值电阻,R3为热敏电阻(温度升高,电阻减小),电源的电动势为E,内阻为r,期初电容器中悬停一质量为m的带电尘埃,当环境温度降低时,下列说法正确的是( )
A. | 电压表和电流表的示数都减小 | |
B. | 电压表和电流表的示数都增大 | |
C. | 电压表和电流表的示数变化量之比保持不变 | |
D. | 带电尘埃将向下极板运动 |
10.如图甲所示,50匝矩形闭合导线框.ABCD处于磁感应强度大小B=$\frac{\sqrt{2}}{10}$T的水平匀强磁场中,线框电阻不计.线框匀速转动时所产生的正弦交流电压图象如图乙所示.把该交流电压加在图丙中理想变压器的P、Q两端.已知变压器的原线圈I和副线圈Ⅱ的匝数比为5:1,交流电流表为理想电表,电阻R=1Ω,其他各处电阻不计,以下说法正确的是( )
A. | t=0.1s时,电流表的示数为0 | B. | 副线圈中交流电的频率为50Hz | ||
C. | 线框面积为$\frac{1}{5π}$m2 | D. | 0.05s线圈位于图甲所示位置 |
7.小船在水速较小的河中横渡,并使船头始终垂直河岸航行,到达河中间时突然上游来大水使水流速度加快,则对此小船渡河的说法正确的是( )
A. | 小船要用更长的时间才能到达对岸 | |
B. | 小船到对岸的时间不变,但位移将变大 | |
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