题目内容
3.如图所示的电路中,若将滑动变阻器的滑动触头向b端滑动时,试判断图中八只表的示数将怎样变化(各电表内阻对电路的影响均不考虑)?( )A. | 电流表A示数变小.电压表V2示数变小 | |
B. | 电压表V示数变大.电流表A2示数变小. | |
C. | 电流表A1示数变大.电流表A3示数变大. | |
D. | 电流表A3示数变大.电流表A4示数变大. |
分析 当滑动变阻器的滑动触头向b端滑动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,由闭合电路欧姆定律分析干路电流的变化,确定路端电压的变化,根据串并联的电流与电压关系分析各个电压表和电流表的示数变化.
解答 解:当滑动变阻器的滑动触头向b端滑动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,由闭合电路欧姆定律得知:干路电流I减小即A减小,内电压减小,路端电压U=E-Ir增大,即电压表V的示数变大,则通过R4的电流增大,即A4示数变大,而总电流减小,所以通过A1示数减小,则通过R1电流减小,所以V1变小,而外电路电增大,所以U并增大即V2变大,电阻R3的电流增大,即A3变大,而并联部分总电流减小,则通过R2的电流减小,即A2电流的示数变小,故BD正确,AC错误.
故选:BD
点评 本题考查闭合电路欧姆定律的动态分析类题目,一般思路都是先分析局部电路的电阻变化,再分析整体中电流及电压的变化,最后分析局部电路中的流及电压的变化;在分析局部电路时要注意灵活应用串并联电路的性质.
练习册系列答案
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14.如图所示,A、B为两只完全相同的灯泡,当滑动变阻器滑片由a向b滑动时,两灯泡的电压都不大于额定电压,则( )
A. | 电压表示数先增大后减小 | B. | 电流表示数先增大后减小 | ||
C. | 电阻R两端电压先增大后减小 | D. | A灯开始比B灯亮,而后比B灯暗 |
11.如图所示,甲分子固定在坐标原点o,乙分子位于r轴上,甲、乙两分子间作用力与分子间距离关系图象如图.现把乙分子从r3处由静止释放,则( )
A. | 乙分子从r3到r1一直加速 | |
B. | 乙分子从r3到r2过程中呈现引力,从r2到r1过程中呈现斥力 | |
C. | 乙分子从r3到r1过程中,两分子间分子力先增大后减小 | |
D. | 乙分子从r3到距离甲最近的位置过程中,两分子间分子力先减小后增大 |
18.如图所示,A物体的上表面水平,它与B物体保持相对静止,一起沿着斜面匀速下滑,试分析A的受力个数( )
A. | 2个 | B. | 3个 | C. | 4个 | D. | 5个 |
8.如图所示,长为a宽为b的矩形区域内(包括边界)有磁感应强度为B的匀强磁杨,磁场方向垂直纸面向外,O点有一粒子源,某时刻粒子源向磁场所在区域与磁场垂直的平面内所有方向发射大量质量为m电量为q的带正电的粒子,粒子的速度大小相同,粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为T,最先从磁场上边界射出的粒子经历的时间为$\frac{T}{12}$,最后从磁场中飞出的粒子经历的时间为$\frac{T}{4}$,不计重力和粒子之间的相互作用,则( )
A. | 粒子做圆周运动的半径为2b | |
B. | 粒子速度大小为$\frac{qBb}{m}$ | |
C. | a的长度为($\sqrt{3}$+1)b | |
D. | 最后从磁场中飞出的粒子一定从上边界的中点飞出 |
15.在倾角为θ的斜面的下端固定一轻弹簧,弹簧处于自然状态时上端位于B点,如图所示,一质量为m的小物块从最高点A以速度v0匀速下滑,将弹簧压至最低点C处(在弹性限度内),小物块被弹回至最高点D.已知重力加速度为g,F列说法正确的是( )
A. | 物块与斜面间的动摩擦因数为tanθ | |
B. | 弹簧的最大弹性势能为$\frac{m{v}_{0}^{2}}{2}$ | |
C. | 如果将质量稍大的物块从A点以v0的速度下滑,弹簧的最大压缩量变小 | |
D. | 如果将质量稍大的物块从A点以v0的速度下滑,弹簧的最大压缩量不变 |
10.如图所示,在正方形ABCD区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,E、F、G、H是各边中点,其连线构成正方形,其中P点是EH的中点.一个带正电的粒子(不计重力)从F点沿FH方向射入磁场后恰好从D点射出.以下说法正确的是( )
A. | 粒子的运动轨迹一定经过P点 | |
B. | 粒子的运动轨迹一定经过PH之间(不含P、H)某点 | |
C. | 若将粒子的初速度变为原来的一半,粒子会由ED中点(图中未标出)射出 | |
D. | 若将粒子的初速度变为原来的一半,粒子恰好由E点射出 |