题目内容
11.如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r,R0为定值电阻,电容器的电容为C.闭合开关S,增大可变电阻R的阻值,电压表示数的变化量为△U,电流表示数的变化量为△I,则( )A. | 变化过程中△U和△I的比值保持不变 | |
B. | 电压表示数U和电流表示数I的比值不变 | |
C. | 电阻R0两端电压减小,减小量为△U | |
D. | 电容器的带电量增大,增加量为C△U |
分析 闭合开关S,增大可变电阻R的阻值后,电路中电流减小,由欧姆定律分析电阻R0两端的电压,再根据路端电压的变化,分析电阻R0两端的电压变化量,并比较与△U的关系,确定电容带电量变化量.电压表的示数U和电流表的示数I的比值等于R.电压表示数变化量△U和电流表示数变化量△I的比值等于R0+r.
解答 解:
A、根据闭合电路欧姆定律得:U=E-I(R0+r),由数学知识得知,$\frac{△U}{△I}$=R0+r,保持不变.故A正确.
B、由图,$\frac{U}{I}$=R,R增大,则电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大.故B错误.
C、D、闭合开关S,增大可变电阻R的阻值后,电路中电流减小,由欧姆定律分析得知,电阻R0两端的电压减小,R两端的电压增大,而它们的总电压即路端电压增大,所以电阻R0两端的电压减小量小于△U.电容器两极板间的电压等于R两端的电压,可知电容器板间电压增大,带电量增大,增大量为C△U.故C错误,D正确.
故选:AD
点评 此题中两电表读数的比值要根据欧姆定律和闭合电路欧姆定律来分析,注意$\frac{△U}{△I}$≠R,R是非纯性元件.
练习册系列答案
相关题目
1.如图所示,质量为m的木块放在质量为M的木板上,一起减速向右滑行,木板与地面间动摩擦因数为μ1,木块与木板间动摩擦因数为μ2,木块与木板相对静止,木板受到地面的摩擦力为f1,木板受到木块的摩擦力为f2,则( )
A. | f1=μ1Mgf2=μ1mg | B. | f1=μ1(M+m)gf2=μ1mg | ||
C. | f1=μ1Mgf2=μ2mg | D. | f1=μ1(M+m)gf2=μ2mg |
2.在忽略空气阻力的情况下,让一轻一重两石块从同一高度处同时自由下落,则( )
A. | 在落地前的任一时刻,两石块具有相同的速度、位移和加速度 | |
B. | 重的石块下落得快、轻的石块下落得慢 | |
C. | 两石块在下落过程中的平均速度相等 | |
D. | 它们在第1s、第2s、第3s内下落的高度之比为1:3:5 |
16.做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+2t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点( )
A. | 加速度为2m/s2 | B. | 前2 s内的平均速度是6m/s | ||
C. | 任意相邻的1 s内位移差都是4 m | D. | 任意1 s内的速度增量都是2m/s |
3.一个从静止开始作匀加速直线运动的物体,从开始运动起,依次通过三段相邻位移的长度分别是1m、8m、27m,则通过这三段位移的时间之比是( )
A. | 1:3:6 | B. | 1:2:3 | C. | 1:2:2 | D. | 1:9:36 |
20.如图所示,AO斜面与OC水平面相交处为一小段圆弧,斜面与水平面的动摩擦因数相等,一小滑块从A点由静止释放,最终停在水平面上的B点,若保持A点位置不变,改变斜面倾角,斜面与水平面交点移到O′,滑块仍然从A点由静止释放,则( )
A. | 滑块进入水平面后最终仍然停在B点 | |
B. | 滑块进入水平面后可能停在B点的右侧 | |
C. | 滑块AO′过程克服摩擦力所做功大于AO过程克服摩擦力所做功 | |
D. | 要让小滑块能滑到水平面上,O′点不能超过B点 |
14.一物体沿直线运动,在t时间内通过的路程为s,它在中间位置$\frac{s}{2}$处的速度为v1,在中间时刻$\frac{t}{2}$时的速度为v2,则v1和v2的关系为( )
A. | 当物体作匀加速直线运动时,v1>v2,当物体作匀减速直线运动时,v1<v2 | |
B. | 当物体作匀加速直线运动时,v1<v2,当物体作匀减速直线运动时,v1>v2 | |
C. | 不论物体做匀加速直线运动还是匀减速直线运动,都有v1<v2 | |
D. | 不论物体做匀加速直线运动还是匀减速直线运动,都有v1>v2 |