题目内容
4.如图电路中,电源电动势E=6V,内电阻是r=0.5Ω,R1=1.5Ω,R2=2Ω,可变电阻器R的最大阻值是2Ω,在滑片P从R的最上端滑到最下端的过程中,则( )A. | 通过R1的电流最大值I=3A | B. | M、N两点间的电压最大值U=2V | ||
C. | 电源的输出功率逐渐减小 | D. | 电源的总功率逐渐增大 |
分析 先分析电路的结构,当滑片P处于R的最下端时,R和R2短路,此时电路中电流最大,由闭合电路欧姆定律求解最大电流.
当滑片P处于R的最上端时,并联部分电阻最大,MN间的电压最大,当总电阻最大时,电源两端的电压最大,根据闭合电路欧姆定律即可求解MN间电压的最大值.根据内外电阻的大小关系分析电源输出功率的变化.由P=EI分析电源的总功率变化.
解答 解:A、当滑片P处于R的最下端时,R和R2短路,此时电路中电流最大,则通过R1的电流最大值 I=$\frac{E}{{R}_{1}+r}$=$\frac{6}{1.5+0.5}$A=3A,故A正确;
B、当滑片P处于R的最上端时,并联部分电阻最大,M、N两点间的电压最大,此时外电路总电阻为 R总=R1+$\frac{R{R}_{2}}{R+{R}_{2}}$=1.5+$\frac{2×2}{2+2}$=2.5Ω,MN间的电阻 R并=$\frac{1}{2}{R}_{1}$=1Ω
M、N两点间的电压最大值 U=$\frac{{R}_{并}}{{R}_{总+r}}$E=$\frac{1}{2.5+0.5}$×6V=2V,故B正确.
C、在滑片P从R的最上端滑到最下端的过程中,外电阻逐渐减小,由于外电阻大于电源的内阻,所以电源的输出功率逐渐增大,故C错误.
D、电路中电流增大,由P=EI分析知,电源的总功率逐渐增大,故D正确.
故选:ABD.
点评 本题主要考查了闭合电路欧姆定律的直接应用,关键是知道当滑片P处于R的最下端时,R和R2短路,此时电路中电流最大,当滑片P处于R的最上端时,并联部分电阻最大,总电阻最大,电流最小.
练习册系列答案
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