题目内容
12.| A. | 电路的总功率逐渐减小 | B. | 变阻器消耗的功率逐渐减小 | ||
| C. | 电池的输出功率逐渐增大 | D. | 电池的效率逐渐增大 |
分析 当变阻器的滑动片自a端向b端滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,电路中电流增大,固定电阻R0上和电源的内阻上消耗功率增大.根据推论:当外电阻等于电源的内阻时,电源的输出功率最大,分析电源的输出功率如何变化.将R0看成电源的内阻,利用推论分析变阻器消耗的功率如何变化.
解答 解:A、当变阻器的滑动片自a端向b端滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,电路中电流增大,电源的总功率P=EI减小,故A正确;
B、根据推论:当外电阻等于电源的内阻时,电源的输出功率最大,故当滑片在b点时,电源的输出功率最大,故从a到b的过程中,电源的输出功率一直增大,将R0看成电源的内阻,则有R0+r=2r,而Rab=3r,利用推论可知,变阻器消耗的功率先增大后减小,故C正确,B错误;
D、电池的效率η=$\frac{UI}{EI}=\frac{U}{E}$,电路中电流增大,内阻所占电压减小,则路端电压增大,则电池的效率增大,故D正确;
故选:ACD
点评 本题中,对于定值电阻,根据电流的变化,即可判断其功率变化.对于电源的输出功率和变阻器消耗的功率,要充分利用推论进行分析.
练习册系列答案
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2.如图所示,现有四条完全相同的垂直于纸面放置的长直导线,分别位于一正方形abcd的四个顶点上,其中直导线a、b、c分别通有方向垂直于纸面向里、大小相等的恒定电流,直导线d通有方向垂直于纸面向外、大小和其他导线相等的恒定电流,则这四条导线的电流在正方形的几何中心O点处产生的磁感应强度( )

| A. | 方向由O垂直指向ad | B. | 方向由O指向a | ||
| C. | 方向由O指向c | D. | 大小为零 |
3.若地球以更大的角速度自转(地球不会由于自转解体),则( )
| A. | 地球表面重力加速度会更大 | |
| B. | 近地卫星的速度会更大 | |
| C. | 同步卫星离地面高度会减小 | |
| D. | 赤道上物体随地球自转的向心加速度会更小 |
7.
如图所示,在两个固定的电荷+q和-q之间对称放入两个原来不带电的导体,1、2、3、4分别为这两个导体上的四个点,在达到静电平衡后,设各点的电势分别是φ1、φ2、φ3、φ4,则以下说法正确的是( )
| A. | φ4>φ3>φ2>φ1 | |
| B. | 若用一根导线将3、4两点相连,则有电流由4流向3 | |
| C. | 若用一根导线将2、3两点相连,则有电流由3流向2 | |
| D. | 若将电荷-q向左移动少许距离,则两导体中的感应电荷在右端导体内A点所产生的场强将减小 |
17.
匀强电场中的三点是A、B、C是一个直角三角形的三个顶点,AC的长度为1cm,D为AB的中点,如图所示,已知电场线的方向平行于△ABC所在平面,A、B、C三点的电势分别为6V、2V和10V,设场强大小为E,一电量为1×10-6C的正电荷从C点移到D点电场力所做的功为W,则( )
| A. | W=6×10-6J | B. | W=4×10-6J | C. | E>4V/m | D. | E≤4V/m |
1.小球悬挂在竖直弹簧测力计的下端处于静止状态,则( )
| A. | 小球对弹簧测力计的拉力就是小球的重力 | |
| B. | 小球对弹簧测力计的拉力大小等于小球的重力大小 | |
| C. | 小球所受的重力是由于弹簧产生了形变而产生的 | |
| D. | 小球所受的重力的施力物体是地球 |
2.一质点在x轴上运动,设当它经过O点时开始计时,其位置坐标x对时间t的关系如图2所示.下列有关此质点运动的叙述,正确的是( )

| A. | 质点在0~2S内的平均速度为零 | B. | 当t=3S时,质点到达O点的右侧 | ||
| C. | 在前5s内质点的路程为2 m | D. | 质点一直在x轴上做匀速直线运动 |