题目内容
6.如图,A、B两灯电阻相同,当滑动变阻器的滑动端P向上滑动时( )A. | 通过电源的电流增大 | B. | 电阻R中的电流减小 | ||
C. | 电灯A将变暗一些 | D. | 电灯B将变暗一些 |
分析 当滑动变阻器的滑动端P向上滑动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律分析干路电路和路端电压的变化情况,即可知道通过电源电流的变化情况.A灯的电压等于路端电压,可判断其亮度的变化.根据变阻器与B灯并联电压的变化,分析B灯亮度的变化.
解答 解:A、B当滑动变阻器的滑动端P向上滑动时,变阻器接入电路的电阻增大,变阻器与B灯并联电阻增大,则外电路总电阻增大,由闭合电路欧姆定律得知,干路电流I减小,故通过电源的电流减小.故A错误.
B、C、D路端电压U=E-Ir,E、r不变,则U增大,而A灯的电压等于路端电压,则知灯A亮.通过R的电流IR=I-IA,U增大,通过A灯的电流IA增大,而I减小,则知IR减小,变阻器与B灯并联电压U并=U-IRR,U增大,IR减小,则U并增大,故电灯B将变亮.故CD错误,B正确.
故选:B
点评 本题是电路动态变化分析问题,按“局部→整体→局部”的思路进行分析.
练习册系列答案
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1.如图所示,虚线是等量异种电荷所形成的电场中每隔一定电势差所描绘的等势线,现用外力将一个带正电的试探电荷沿着图中实线所示的轨迹,按照箭头所指方向从A点缓慢移动到F点,在此过程中该外力所做正功最多的阶段是( )
A. | A→B | B. | C→D | C. | D→E | D. | E→F |
11.如图所示水平圆半径为R,两直径AB和CD垂直,A、B、C、D四点处各分布着四个带电量均为q的正电荷,O为圆心,OP是过圆心的竖直直线.把一个带电量也为q的带正电的小球(看作点电荷)放在直线OP上的Q点,小球刚好能静止,Q点到圆心O的距离为$\sqrt{3}$R.现把此小球从Q点上方的E点静止释放,小球能运动到Q点下方的最低点F(E、F点位画出).已知E、F两点间的距离为h,静电常数为k,重力加速度为g.则( )
A. | 小球的质量是$\frac{\sqrt{3}k{q}^{2}}{{R}^{2}g}$ | |
B. | 直线OP上场强最大的位置一定在F点的下方 | |
C. | 直线OP上沿O点到P点电势逐渐升高 | |
D. | E、F两点间的电势差为UEF=-$\frac{\sqrt{3}kqh}{2{R}^{2}}$ |
18.下列说法正确的是( )
A. | 光电效应发生时减小入射光的强度,光电子的最大初动能不变 | |
B. | 氢原子从高能级跃迁到低能级,氢原子核外的电子的动能增大,电势能减小,吸收光子 | |
C. | 将放射性元素掺杂到其它稳定元素中,并降低其温度,该元素的半衰期将增大 | |
D. | ${\;}_{92}^{238}$U(轴核)要衰变成${\;}_{86}^{222}$Rn(氡核)需要发生4次α衰变和2次β衰变 | |
E. | 核子结合成原子核时质量减小 |
15.如图所示,倾角为30°的斜面上,质量为m的物块在恒定拉力作用下沿斜面以加速度a=$\frac{g}{2}$(g为重力加速度)向上加速运动距离x的过程中,下列说法正确的( )
A. | 重力势能增加mgs | B. | 动能增加$\frac{1}{4}$mgs | C. | 机械能增加mgs | D. | 拉力做功为$\frac{1}{2}$mgs |
16.质点做直线运动的v-t图象如图所示,规定向右为正方向,下列说法正确的是( )
A. | 第1s末的速率大于第5s末的速率 | |
B. | 1-3s内的加速度大小为1m/s2,方向向右 | |
C. | 前8s内的平均速度大小为0.25m/s,方向向左 | |
D. | 质点0-1s内向右运动,1-3s内向左运动 |