题目内容
10.| A. | 电容器的电量增加 | B. | 电阻R2两端电压增加 | ||
| C. | 电源的总功率增加 | D. | 电源的输出功率一定减小 |
分析 当滑动变阻器的滑动触头由图示位置向左滑动的过程中,分析外电路总电阻的变化,根据闭合电路欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,判断电压表示数的变化.根据欧姆定律分析R2、R1的电压如何变化,根据R1电压的变化,判断电容器所带电量的变化.根据内外电阻的关系分析电源的输出功率的变化.
解答 解:AB、当滑动变阻器的滑动触头由图示位置向左滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻增大,总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律分析得知,电路中总电流I减小,根据欧姆定律可知电源的内电压和电阻R2两端电压均减小,则R1的电压增大,电容器的电压增大,由Q=CU知,电容器的电量增加,故A正确,B错误;
C、I减小,由电源的总功率公式P=EI知,电源的总功率减小,故C错误.
D、由于不知道R1+R2与内阻r的关系,所以不能确定电源的输出功率变化,故D错误.
故选:A
点评 本题是电路的动态变化分析问题,按“局部→整体→局部”的顺序进行分析.电容器的电压等于所并联的电路两端的电压.
练习册系列答案
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20.两个质点做振幅、周期均相同的简谐振动,第一个质点的振动方程为x1=Acos(ωt+φ).当第一个质点经过平衡位置向x轴负方向运动时,第二个质点在x轴正方向的最大位移处,则第二个质点的振动方程为( )
| A. | x2=Acos(ωt+φ-$\frac{π}{2}$) | B. | x2=Acos(ωt+φ) | C. | x2=Acos(ωt+φ+$\frac{π}{2}$) | D. | x2=Acos(ωt+φ+π) |
1.
有两根长直导线a、b互相平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图.在图中所示的平面内,O点为两根导线连线的中点,M、N为两根导线附近的两点,它们在两导线连线的中垂线上,且与O点的距离相等.若两导线中通有大小相等、方向相同的恒定电流I,则关于线段MN上各点的磁感应强度的说法中正确的是( )
| A. | M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相反 | |
| B. | M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相同 | |
| C. | 在线段MN上各点的磁感应强度都不可能为零 | |
| D. | 在线段MN上只有一点的磁感应强度为零 |
7.关于电磁感应,下列说法中正确的是( )
| A. | 穿过同一线圈的磁通量越大,感应电动势越大 | |
| B. | 感应电流的磁场可能与原磁场的方向相反也可能相同 | |
| C. | 由于感应电流的磁场总阻碍原磁通量变化,所以回路中磁通量保持不变 | |
| D. | 穿过同一线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大 |