题目内容
10.| A. | L1变暗,L2变亮 | B. | L1变暗,L2变暗 | C. | L1变亮,L2变暗 | D. | L1变亮,L2变亮 |
分析 由电路图可知,灯L2与滑动变阻器先并联,然后再与灯L1串联;根据滑片的移动方向判断滑动变阻器接入电路的阻值如何变化,由闭合电路欧姆定律判断电路电流如何变化,由P=I2R判断灯L1亮度如何变化;根据电路电流变化,判断出并联电压如何变化,最后判断灯L2亮度如何变化.
解答 解:由电路图可知,滑片向下移动时,滑动变阻器接入电路的阻值变大,电路总电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流I变小,灯L1电阻RL1不变,由PL1=I2RL1可知,灯L1的实际功率变小,灯L1变暗;
电路电流I变小,电源内阻r、灯L1电阻RL1不变,则并联电压U并=E-I(r+RL1)变大,灯L2电阻RL2不变,灯L2的实际功率变大,则灯L2变亮;故A正确,BCD错误.
故选:A.
点评 本题是一道闭合电路的动态分析题,闭合电路的动态分析题是高中物理的常考问题,要掌握其解题思路,首先根据电路电阻变化情况由闭合电路欧姆定律判断电路电流如何变化,再由部分电路欧姆定律判断电源内电压如何变化,路端电压如何变化,然后应用串并联电路特点与规律、部分电路的欧姆定律、电功与电功率公式分析答题.
练习册系列答案
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20.
如图所示,水平放置的平行板电容器,上板带负电,下板带正电,带电小球以速度v0水平射入电场,恰好沿下板边缘飞出.若下板不动,将上板上移一小段距离,小球仍以相同的速度v0从原处飞入,则带电小球( )
| A. | 将打在下板上 | |
| B. | 仍沿原轨迹由下板边缘飞出 | |
| C. | 不发生偏转,沿直线运动 | |
| D. | 若上板不动,将下板上移一段距离,小球一定打不到下板的中央 |
1.
某空间存在着如图所示的水平方向的匀强磁场,A、B两个物块叠放在一起,并置于光滑的绝缘水平地面上.物块A带正电,物块B为不带电的绝缘块.水平恒力F作用在物块B上,使A、B一起由静止开始向左运动.在A、B一起向左运动的过程中,以下关于A、B受力和运动的说法中正确的是( )
| A. | A对B的压力变小 | B. | B对A的摩擦力保持不变 | ||
| C. | A对B的摩擦力变大 | D. | 两物体运动的加速度减小 |
18.
如图所示,用力F把物体紧压在竖直的墙上不动.那么,当F增大时,铁块对墙的压力FN及物体受墙的摩擦力f的变化情况是( )
| A. | FN增大,f不变 | B. | FN增大,f增大 | C. | FN减小,f不变 | D. | FN减小,f减小 |
15.下列说法中正确的是( )
| A. | 只有较小的物体才能看成质点 | |
| B. | 位移的大小就是路程 | |
| C. | 物体的速度越大则惯性越大 | |
| D. | 不论超重或失重甚至完全失重,物体所受重力是不变的 |
2.
如图所示,某人用绳子通过滑轮拉着一个物体静止,此人拉着绳子向右走两步后静止不动,则各力变化为( )
| A. | 地面对人的支持力变小 | B. | 绳子的拉力变大 | ||
| C. | 地面对人的静摩擦力增大 | D. | 人所受合力变小 |
19.
如图所示,用与竖直方向成θ角的倾斜轻绳子a和水平轻绳子b共同固定一个小球,这时绳b的拉力为F1.现在保持小球在原位置不动,使绳子b在原竖直平面内,逆时针转过θ角固定,绳b拉力变为F2;再转过θ角固定,绳b拉力变为F3,则( )
| A. | F1<F2<F3 | B. | F1=F3>F2 | C. | F1=F3<F2 | D. | 绳a拉力一直增大 |
20.下列说法中正确的是( )
| A. | X射线穿透物质的本领比γ射线更强 | |
| B. | 在电磁波发射技术中,使电磁波随各种信号而改变的技术叫做调谐 | |
| C. | 同一列声波在不同介质中传播速度不同,光波在不同介质中传播速度相同 | |
| D. | 爱因斯坦狭义相对论指出:真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的 |