题目内容
6.| A. | 外电路总电阻一直变大 | B. | 电压表的读数先增大后减小 | ||
| C. | 灯泡L变亮 | D. | 电源输出功率先增大后减小 |
分析 在滑动变阻器的滑片P由a向b移动的过程中,变阻器并联电阻先增大后减小,根据闭合电路欧姆定律分析电路中总电流的变化,确定电压表示数的变化.根据电源内外电阻的关系分析电源输出功率的变化.
解答 解:A、在滑动变阻器的滑片P由a向b移动的过程中,变阻器并联的总电阻先增大后减小,故A错误.
B、根据闭合电路欧姆定律分析可知,电路中的总电流I先减小后增大,内电压先减小后增大,则路端电压先增大后减小,因此电压表的读数先增大后减小,故B正确.
C、在滑动变阻器的滑片P由a向b移动的过程中,电路中的总电流I先减小后增大,灯泡L先变暗后变亮,故C错误.
D、由于灯泡L的电阻大于电源的内阻r,变阻器并联的总电阻先增大后减小,则外电路与内电路阻值的差值先增大后减小,所以电源输出功率先减小,后增大.故D错误.
故选:B
点评 本题中关键要知道变阻器两侧电阻并联,滑片滑到中点时,并联电阻最大.对于电源的输出功率,可结合P-R图象进行分析.
练习册系列答案
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14.
如图所示,一圆形转台与水平面成α=30°放置(图中为侧视图).其中心固定轴00′与转台垂直,轴上系轻弹簧.弹簧另-端连接质量为m的物体,开始弹簧处于压缩状态.k△x=$\frac{1}{8}$mg,物体与转台间动摩擦因数为μ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$.与转轴相距r.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,现让转台开始绕轴旋转,转速逐渐增大,整个过程物体相对于转台一直未滑动,下列说法中正确的是( )
| A. | 为使物体相对于转台静止.转台转动的最大角速度为ω=$\sqrt{\frac{g}{8r}}$ | |
| B. | 物体随转台以最大角速度匀速转动至与圆心0等高的C处(图中未画出)时有fc=$\frac{\sqrt{5}}{4}$mg | |
| C. | 整个过程物体受到的弹力和摩擦力一直不做功 | |
| D. | 物体与转台间最大摩擦力出现A处.同一角速度下在B处时fB=$\frac{1}{4}$mg,方向沿半径背离O |
1.
如图所示,质量为m的木块A放在质量为M的三角形斜面B上,现用大小均为F,方向相反的水平力分别推A和B,它们均静止不动,则( )
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| B. | A与B之间不一定存在摩擦力 | |
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| D. | 地面对B的支持力的大小不一定等于(M+m)g |
11.将一个大小为8N的力分解为两个力,其中一个分力的大小为5N,则另一个分力的大小不可能是( )
| A. | 4N | B. | 8N | C. | 12N | D. | 14N |
18.下列描述中符合物理学史实的是( )
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| B. | 安培提出了用电场线来描述电场的观点 | |
| C. | 库仑发现了真空中两个静止电荷之间的相互作用规律 | |
| D. | 法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转发现了电流的磁效应 |
15.某飞机由静止开始做匀加速直线运动,从运动开始到起飞共前进1600米,所用时间为40秒,则它的加速度a和离地时的速度v分别为( )
| A. | 2m/s2 80m/s | B. | 1m/s2 40m/s | C. | 1m/s2 80m/s | D. | 2m/s2 40m/s |
16.如图甲所示线圈的匝数n=100匝,横截面积S=50cm2,线圈总电阻r=10Ω,沿轴向有匀强磁场,设图示磁场方向为正,磁场的磁感应强度随时间按如图乙所示变化,则在开始的0.1s内( )
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| B. | a、b间未接负载时电压为0 | |
| C. | 在a、b间接入R=15Ω的电阻,则a、b间的电势差Uab=-1.5V | |
| D. | 在a、b间接一个理想电流表时,电流表的示数为2.5 A |