题目内容
1.| A. | 电压表的示数增大 | B. | R2中电流增大 | ||
| C. | 小灯泡的功率增大 | D. | 电源的路端电压升高 |
分析 当照射光强度增大时,R3变小,分析电路中总电阻的变化,则由闭合电路欧姆定律可得出电路中电流的变化,由欧姆定律可得出电压表示数的变化;同时还可得出路端电压的变化;由串联电路的规律可得出并联部分电压的变化,再由并联电路的规律可得出通过小灯泡的电流的变化,由功率公式即可得出小灯泡功率的变化.
解答 解:A、当光照增强时,光敏电阻R3的阻值减小,外电路总电阻减小,则电路中的总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可得,电路中总电流增大,故R1两端的电压增大,即电压表的示数增大,故A正确;
BD、因电路中总电流增大,电源的内电压增大,路端电压减小,同时R1两端的电压增大,故并联电路部分电压减小,则流过R2的电流减小,故BD不正确;
C、由并联电路电压增大,可知流过灯泡的电流一定增大,故由P=I2R可知,小灯泡消耗的功率增大,故C正确;
本题选不正确的,故选:BD
点评 对于闭合电路的动态分析问题一般按外电路、内电路再外电路的分析思路进行;分析内电路主要根据总电流及内阻分析内压,而外电路较为复杂,要注意灵活应用电路的性质和特点.
练习册系列答案
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12.
如图所示,光滑水平面AB与竖直面上的半圆形固定轨道在B点衔接,轨道半径为R,BC为直径.一可看作质点、质量为m的物块在A处压缩一轻质弹簧(物块与弹簧不连接),释放物块,物块被弹簧弹出后,经过半圆形轨道B点时对轨道的压力为其重力的7倍,之后向上运动并恰能通过半圆轨道的最高点C.不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2.则( )
| A. | 物块经过B点时的速度的大小为$\sqrt{5gR}$ | |
| B. | 物块弹出前弹簧的弹性势能为3mgR | |
| C. | 物块在半圆轨道上克服阻力做功为$\frac{1}{3}$mgR | |
| D. | 若开始时弹簧的弹性势能为6mgR,则物块到达C点的动能小于$\frac{7}{2}$mgR |
9.
如图,研究平抛运动规律的实验装置放置在水平桌面上,利用光电门传感器和碰撞传感器可测得小球的水平初速度和飞行时间,底板上的标尺可以测得水平位移.保持水平槽口距底板高度h=0.420m不变.改变小球在斜槽导轨上下滑的起始位置,测出小球做平抛运动的初速度v0、飞行时间t和水平位移d,记录在表中.
(1)由表中数据可知,在h一定时,小球水平位移d与其初速度v0成正比关系,与时间无关
(2)一位同学计算出小球飞行时间的理论值t理=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×0.420}{10}}$=289.8ms发现理论值与测量值之差约为3ms.经检查,实验及测量无误,其原因是g取值10m/s2偏大.
(3)另一位同学分析并纠正了上述偏差后,另做了这个实验,竞发现测量值t′依然大于自己得到的理论值t理′,但二者之差在3-7ms之间,且初速度越大差值越小.对实验装置的安装进行检查,确认斜槽槽口与底座均水平,则导致偏差的原因是光电门传感器位于水平槽口的内侧,传感器的中心距离水平槽口(小球开始做平抛运动的位置)还有一段很小的距离..
(1)由表中数据可知,在h一定时,小球水平位移d与其初速度v0成正比关系,与时间无关
| v0(m/s) | 0.741 | 1.034m | 1.318 | 1.584 |
| t(ms) | 292.7 | 293.0 | 292.8 | 292.9 |
| d(cm) | 21.7 | 30.3 | 38.6 | 46.4 |
(3)另一位同学分析并纠正了上述偏差后,另做了这个实验,竞发现测量值t′依然大于自己得到的理论值t理′,但二者之差在3-7ms之间,且初速度越大差值越小.对实验装置的安装进行检查,确认斜槽槽口与底座均水平,则导致偏差的原因是光电门传感器位于水平槽口的内侧,传感器的中心距离水平槽口(小球开始做平抛运动的位置)还有一段很小的距离..
13.
一列横波在x轴上沿x轴正方向传播,在t与t+0.4s两时刻在x轴上-3m~+3m的区间内的波形图恰好重叠,则下列说法正确的是( )
| A. | 质点振动的最小周期为0.4s | |
| B. | 该波最大波速为10m/s | |
| C. | 从t时刻开始计时,x=2m处的质点比x=2.5m处的质点先回到平衡位置 | |
| D. | 在t+0.2s时刻,x=2m处的质点位移一定为a |