题目内容
3.如图所示电路中,电流表、电压表为理想电表,当R2的滑片向右滑动时( )| A. | 电压表读数变大 | |
| B. | 电流表读数减小 | |
| C. | R1消耗的功率变大 | |
| D. | 电压表读数的变化量与电流表读数的变化量之比$\frac{△U}{△I}$不变 |
分析 当R2的滑片向右滑动时,首先分析电路中总电阻的变化,由闭合欧姆定律可求得电路中电流变化,就知道了电流表读数的变化情况.接着分析路端电压的变化和分析R1电压的变化,即可知道电压表读数的变化.根据闭合电路欧姆定律列式,分析$\frac{△U}{△I}$如何变化.
解答 解:AB、当R2的滑片向右滑动时,其有效电阻变小,外电路总电阻变小,则总电流变大,电流表读数增大.由欧姆定律可知:电源的内电压和R1电压均增大,所以电压表读数变小.故AB错误.
C、流过R1的电流增大,则R1消耗的功率变大,故C正确.
D、根据闭合电路欧姆定律得 U=E-Ir得 $\frac{△U}{△I}$=r,不变,故D正确.
故选:CD
点评 本题是电路的动态变化分析问题,一般按部分-整体-部分的分析思路进行分析.也可以根据串联电路分压规律直接分析电压表读数的变化情况.
练习册系列答案
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2.
两个电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两个电荷连线上各点的电势φ随x变化的关系图象如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,则( )
| A. | N、C间场强方向指向x轴负方向 | |
| B. | A点的电场强度大小为零 | |
| C. | C点的电场强度不为零 | |
| D. | 将一负点电荷从N点移到D点,电势能先减小后增大 |
11.
如图所示,匀强电场中的△ABC平面平行电场方向,P点为AB的中点,Q点为BC的中点,将一个带正电的粒子从A点移动到P点,电场力做功WAP=1.6×10-8J;将该粒子从A点移动到Q点,电场力做功WAQ=1.6×10-8J.下列说法正确的是( )
| A. | 直线AC为等势线 | |
| B. | 点P的电势高于点A的电势 | |
| C. | 电场强度方向与PQ平行 | |
| D. | 若将该粒子从C点移动到B点,电场力做功为WCB=-3.2×10-8J |
18.
半径为R的绝缘环上,均匀地分布电荷量为Q的电荷,在过圆心垂直于圆面的轴线上有一点P,它与圆心O的距离OP=L.设静电力常量为k,关于P点的场强E,你可能没有学过,但你可以根据所学知识通过分析,判断下列四个表达式中哪一个是正确的( )
| A. | E=$\frac{kQ}{{R}^{2}+{L}^{2}}$ | B. | E=$\frac{kQL}{{R}^{2}+{L}^{2}}$ | C. | E=$\frac{kQR}{\sqrt{({R}^{2}+{L}^{2})^{3}}}$ | D. | E=$\frac{kQL}{\sqrt{({R}^{2}+{L}^{2})^{3}}}$ |
8.
一带电粒子在正电荷电场中运动的轨迹如图中曲线所示,则( )
| A. | 粒子在A、B两点的运动速度vA>vB | B. | 粒子在A、B两点所受电场力FA>FB | ||
| C. | 粒子在A、B两点的电势能EA>EB | D. | 粒子在A、C两点的电势能EA>EC |
12.一带电粒子在电场和磁场同时存在的空间中(不计重力),不可能出现的运动状态是( )
| A. | 静止 | B. | 匀速直线运动 | C. | 匀加速直线运动 | D. | 匀速圆周运动 |
13.如图所示为A、B两运动物体的位移图象,下列说法正确的是( )

| A. | 两物体开始时相距100 m,同时同向运动 | |
| B. | B物体做匀速直线运动,速度大小为5 m/s | |
| C. | A、B两物体运动8 s时,在距A的出发点60 m处相遇 | |
| D. | A物体在运动中停了6 s |