题目内容
6.| A. | 电压表的示数变小 | B. | 电流表的示数变小 | ||
| C. | R1消耗的功率变小 | D. | R消耗的功率变小 |
分析 当滑动变阻器的滑动片P从R的最左端移到最右端的过程中,先分析外电阻的变化,判断路端电压的变化,即可知道电压表读数的变化.将电路等效成电源与R2并联后与R1串联,根据等效电源的内阻与R的大小关系分析R的功率如何变化.
解答 解:A、P向右移动,R接入电路的电阻增大,根据“串反并同”原理知:电流表的示数一定变小,R1消耗的功率一定变小,电压表的示数一定变大,选项B、C正确、A错误;D、关于R消耗的功率,当R=r+R1时,R上消耗的功率有最大值,故在P向右移动的过程中,R上消耗的功率开始阶段一定增大,故D错误;
故选:BC
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
相关题目
16.
人们发现新行星的过程可以简化为如下模型:把行星A围绕太阳运行的轨道简化为圆,如图所示.人们在长期观测某行星A时,发现其实际运行轨道与圆轨道总存在一些偏离,且周期性地每隔时间t发生一次最大偏离.天文学家认为形成这种现象的原因是在A行星外侧还存在一颗未知行星B,已知行星A的运行周期为T0,且行星B与行星A的绕行方向相同.则( )
| A. | 行星B的运行周期为t-T0 | B. | 行星B的运行周期为t | ||
| C. | 行星B的运行周期为$\frac{t{T}_{0}}{t-{T}_{0}}$ | D. | 行星B的运行周期为$\frac{{t}^{2}}{t-T}$ |
17.
如图所示,某人用大小为F的恒力通过滑轮拉静止在水平面上的物体,开始时与物体相连的绳和水平面间的夹角为α,当拉力F作用一段时间后,绳与水平面间的夹角为β,物体获得的速度为v.已知滑轮上缘到物体的高度为h,绳和滑轮的质量不计,则( )
| A. | 拉力对物体做的功为Fh | B. | 合外力对物体做的功为$\frac{1}{2}$mv2 | ||
| C. | 物体的机械能的增加量为2mv2 | D. | 物体的机械能的增加量为$\frac{1}{2}$mv2 |
1.有一用均匀电阻丝制成的电阻,若截去其总长度的$\frac{1}{n}$后再均匀拉至原长,则该电阻丝的电阻变为原来的( )
| A. | $\frac{1}{n}$倍 | B. | n倍 | C. | $\frac{n-1}{n}$倍 | D. | $\frac{n}{n-1}$倍 |
18.
A、B两个离子同时从匀强磁场的直边界上的P、Q两点分别以60°和30°(与边界的夹角)射入磁场,又同时分别从Q、P点穿出,如图所示.设边界上方的磁场范围足够大,则下列说法中正确的是( )
| A. | A为正离子,B为负离子 | B. | B为正离子,A为负离子 | ||
| C. | A、B两离子的运动半径之比1:$\sqrt{3}$ | D. | A、B两离子的运动半径之比为1:3 |
15.如图是某电场中的电场线,在该电场中有A、B两点,下列结论正确的是( )

| A. | A点的场强比B点的场强大 | |
| B. | A点的场强方向与B点的场强方向相同 | |
| C. | 将同一点电荷分别放在A、B两点,放在A点的加速度比放在B点的加速度大 | |
| D. | 因为A、B两点没有电场线通过,所以电荷放在这两点不会受电场力作用 |