题目内容
8.如图所示闭合电路,当滑动变阻器滑动头P向右移动的过程中,下面判断正确的是( )| A. | 电灯亮度变亮,电流表读数增大 | B. | 电灯亮度变暗,电流表读数不变 | ||
| C. | 电灯亮度不变,电流表读数不变 | D. | 电灯亮度变亮,电流表读数变小 |
分析 根据滑片的移动方向确定该支路电阻的变化,再分析外电路总电阻的变化,根据欧姆定律可知干路电流的变化,根据并联电路的特点可知并联电路两端的电压变化,进一步可知定值电阻电流的变化,再分析电流表示数的变化.
解答 解:当滑动变阻器滑动头P向右移动的过程中,其接入电路的电阻变大,并联部分电阻增大,外电路总电阻增大,干路电流减小,电源的内电压和干路上定值电阻R的电压均减小,则并联部分的电压增大,电灯实际消耗的功率增大,所以电灯亮度变亮.
通过电灯的电流增大,而总电流减小,则通过电流表的电流减小,电流表的读数变小,故D正确.
故选:D
点评 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用,关键是分析滑片移动时接入电路电阻变化,按局部到整体,再到局部的思路分析.
练习册系列答案
相关题目
18.汽车在平直公路上行驶,其速率二次方与位移的关系图象(v2-S)如图所示,下列说法正确的( )

| A. | 汽车做匀减速直线运动 | B. | 汽车初速度大小为2m/s | ||
| C. | 汽车的加速度大小为0.5m/s2 | D. | 汽车的加速度大小为1m/s2 |
19.下列说法正确的是( )
| A. | 质量和体积都很小的物体一定可以看作质点 | |
| B. | 直线运动的位移大小一定等于路程 | |
| C. | 加速度的方向一定和速度变化的方向相同 | |
| D. | 加速度减小的物体运动速度一定也在减小 |
16.下列说法正确的是( )
| A. | 任何形状规则的物体,它的重心均与其几何中心重合 | |
| B. | 质量大的物体重力大,做自由落体运动时重力加速度大 | |
| C. | 滑动摩擦力总是与物体的运动方向相反 | |
| D. | 两个接触面之间有摩擦力则一定有弹力,且摩擦力方向一定与弹力方向垂直 |
3.有一根铜导线,当通以1A和2A电流时(设法保持铜导线温度不变),以下说法正确的是( )
| A. | 电流2A时单位体积内自由电子数较多 | |
| B. | 电流2A时自由电子定向运动的速率较大 | |
| C. | 电流2A时电流的传导速度较大 | |
| D. | 电流2A时自由电子的热运动的平均速率较大 |
13.一个电池组的电动势为E,内阻为r,用它给一个线圈电阻为R的直流电动机供电,当电动机正常工作时,通过电动机的电流为I,电动机两端的电压为U,经t(s)后,则( )
| A. | 电源在内外电路做的功为IUt | B. | 电池消耗的化学能为IEt | ||
| C. | 电动机输出的机械能为IEt-I2rt | D. | 电池组的效率$\frac{U-Ir}{E}$ |
20.
行星绕太阳公转轨道是椭圆,冥王星公转周期为T0,其近日点距太阳的距离为a,远日点距太阳的距离为b,半短轴的长度为c,如图所示.若太阳的质量为M,万有引力常数为G,忽略其它行星对它的影响,则( )
| A. | 冥王星从B→C→D的过程中,速率逐渐变小 | |
| B. | 冥王星从A→B→C的过程中,万有引力对它先做负功后做正功 | |
| C. | 冥王星从A→B所用的时间等于$\frac{{T}_{0}}{4}$ | |
| D. | 冥王星在B点的加速度为$\frac{4GM}{(a-b)^{2}+4{c}^{2}}$ |
20.
用物理模型的方法研究赛车过弯道的技术.假设赛车场的一段弯道如图所示,转弯处为圆心在O点的半圆,内外半径分别为r和2r,图中直线ABB'A'到圆心O的距离等于r.有一辆赛车(看成质点)要以图中线段AB为起点,经弯道到达线段A'B'.比较如图所示的三条路线:路线①沿赛道最内侧从B到B',路线②沿赛道最外侧从A到A',路线③是以BB'的中点O'为圆心的半圆.已知选择不同路线时,在垂直赛车速度方向上路面对轮胎的最大静摩擦大小都一样,且赛车沿每一路线行驶的全程都以过本路线中的圆弧时不打滑的最大速率匀速行驶.下列研究结果正确的是( )
| A. | 若选择路线①,则赛车运动的路程最短 | |
| B. | 若选择路线②,则赛车的运动速率最小 | |
| C. | 若选择路线③,则赛车运动的时间最短 | |
| D. | 在三条路线的圆弧上,赛车的向心加速度大小都相等 |