题目内容
13.在如图所示电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P 向左滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,各电表示数变化量的大小分别用△I、△U1、△U2和△U3表示.下列判断正确的是( )A. | |△U1|+|△U2|<|△U3| | B. | |△U1|+|△U2|=|△U3| | ||
C. | $\frac{{U}_{1}}{I}$不变,$\frac{△{U}_{1}}{△I}$变小 | D. | $\frac{{U}_{2}}{I}$变大,$\frac{△{U}_{2}}{△I}$不变 |
分析 本题要分定值电阻与可变电阻去分析.对于定值电阻,有R=$\frac{U}{I}=\frac{△U}{△I}$;对于可变电阻,可根据闭合电路欧姆定律分析$\frac{△U}{△I}$与电源内阻的关系,从而作出判断.
解答 解:
AB、当滑动变阻器的滑片P向左滑动时,变阻器接入电路的电阻增大,电流减小,则U1减小,内电压也减小,则U2增大,U3增大.
因为U1+U2=U3,则得△U1+△U2=△U3,因为△U1<0,△U2>0,△U3>0,所以|△U1|+|△U2|>|△U3|,故A、B错误.
C、R1是定值电阻,有R1=$\frac{{U}_{1}}{I}$=$\frac{△{U}_{1}}{△I}$,可知$\frac{{U}_{1}}{I}$、$\frac{△{U}_{1}}{△I}$都不变,故C错误;
D、当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,R2变大,R2是可变电阻,有$\frac{{U}_{2}}{I}$=R2,所以$\frac{{U}_{2}}{I}$变大.
根据闭合电路欧姆定律得:U2=E-I(R1+r),则知$\frac{△{U}_{2}}{△I}$=R1+r,不变,故D正确.
故选:D.
点评 本题要注意对于定值电阻,是线性元件,有R=$\frac{U}{I}=\frac{△U}{△I}$;对于非线性元件,R=$\frac{U}{I}≠\frac{△U}{△I}$;也可以结合电源的U-I图线分析$\frac{△{U}_{2}}{△I}$.
练习册系列答案
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4.如图所示的U-I图象中,直线I为某电源的路端电压与电流的关系,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线,用该电源直接与电阻R连接成闭合电路,由图象可知( )
A. | 电源的效率为33.3% | B. | 电源电动势为3V,内阻为0.5Ω | ||
C. | 电源的输出功率为3.0w | D. | 电源内部消耗功率为1.5w |
1.物体A、B的x-t图象如图所示,由图可知( )
A. | 物体A前3s做匀速直线运动 | |
B. | 两物体是从同一位置同时向同一方向运动的 | |
C. | 6 s内物体B的位移等于物体A的位移 | |
D. | 图中交点表示6 s末物体A、B相遇 |
8.如图所示,横截面为直角三角形的斜劈A,底面靠在粗糙的竖直墙面上,力F通过球心水平作用在光滑球B上,系统处于静止状态.当力F增大时,系统仍保持静止.则下列说法正确的是( )
A. | A受到的摩擦力一定增大 | B. | 墙对A的弹力一定减小 | ||
C. | A对B的弹力一定增大 | D. | B对地的压力不变 |
18.下列说法正确的是( )
A. | 只有体积非常小的物体,才能看做质点 | |
B. | 研究物体运动时,只有地球才是最理想的参考系 | |
C. | 时光不能倒流,因此时间是矢量 | |
D. | “北京时间12点整”其实指的是时刻 |
5.下列关于速度与加速度的说法,正确的是( )
A. | 速度增大时,加速度可能不变 | |
B. | 速度减小时,加速度一定减小 | |
C. | 速度改变量越大,加速度越大 | |
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