题目内容
10.| A. | 电源的总功率减小 | B. | R2消耗的功率减小 | ||
| C. | I1增大,I2减小,U增大 | D. | I1减小,I2增大,U增大 |
分析 将R3的滑动触点向a端移动,分析其接入电路的电阻变化情况,确定总电阻的变化情况,由闭合电路欧姆定律分析总电流的变化,由P=EI分析电源的总功率变化,由P=I2R分析R2消耗的功率变化情况.根据并联部分的电压变化情况,判断两个电流表示数的变化.
解答 解:A、R3的滑动触点向a端移动时,其接入电路的电阻增大,整个电路的总电阻增大,总电流减小,电源的总功率 P总=IE,则电源的总功率减小,故A正确.
B、总电流减小,由P=I2R2知R2消耗的功率减小,故B正确.
CD、总电流减小,由欧姆定律知R2的电压减小,而路端电压U增大,则并联部分电压增大,I2增大,总电流减小,则I1减小,由上知U增大,综上I1减小,I2增大,U增大.故C错误,D正确.
故选:ABD
点评 解决本题的关键抓住电动势和内阻不变,结合闭合电路欧姆定律求解,注意做题前一定要理清电路,看电压表测的是什么电压,电流表测的是什么电流.
练习册系列答案
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20.
如图所示,光滑斜面与水平面成α角,α=30°,斜面上一根长为0.80m的轻杆,一端系住质量为0.2kg的小球,另一端固定在O点,现将轻杆拉直至水平位置,然后给小球一沿着平板并与轻杆垂直的初速度v0=3.0m/s,g=10m/s2,空气阻力不计,则下列说法正确的是( )
| A. | 因杆对小球做功使小球损失机械能,小球最终会停在斜面上的O点下方 | |
| B. | 小球到达最高点时杆的弹力沿斜面向下 | |
| C. | 小球到达最高点时杆的弹力沿斜面向上 | |
| D. | 小球在斜面上最低位置时处于失重状态 |
5.
如图所示,一劲度系数为k的轻弹簧,上端固定,下端挂有一匝数为n的矩形线框abcd,线框质量为m,线框的下半部分处在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与线框平面垂直,在图中垂直纸面向里,开始时线框处于平衡状态,现对线框通有电流I,线框下移△x达到新的平衡位置,则( )
| A. | 最初平衡位置时弹簧的伸长量为$\frac{mg}{k}$ | |
| B. | 线圈中电流的方向为顺时针 | |
| C. | 线圈中电流的方向为逆时针 | |
| D. | 若线圈匝数增加一倍,线圈的下半部分仍处在匀强磁场中,对线框通有电流I,线框将下移2△x重新达到平衡 |
15.
如图所示,把一个带电小球A固定在光滑的水平绝缘桌面上,在桌面的另一处放置带电小球B,现给小球B一个垂直A、B连线方向的速度v0,使其在水平桌面上运动,则( )
| A. | 若A、B带同种电荷,B球一定做速度变大的曲线运动 | |
| B. | 若A、B带同种电荷,B球一定做加速度变大的曲线运动 | |
| C. | 若A、B带异种电荷,B球可能做加速度、速度都变小的曲线运动 | |
| D. | 若A、B带异种电荷,B球速度的大小和加速度的大小可能都不变 |
2.质量不相同的A,B两木块与粗糙水平面的摩擦因数相同,初速度之比为2:3,同时开始沿直线滑行,直至停止,则它们( )
| A. | 滑行的时间之比为1:1 | B. | 滑行的时间之比为3:2 | ||
| C. | 滑行的时间之比为4:9 | D. | 滑行的时间之比为2:3 |
19.伽利略根据小球在斜面上运动的实验和理想实验,提出了惯性的概念,从而奠定了牛顿力学的基础,早期物理学家关于惯性有下列说法,其中正确的是( )
| A. | 没有力作用,物体只能处于静止状态 | |
| B. | 物体抵抗运动状态变化的性质是惯性 | |
| C. | 物体静止或做匀速直线运动时,说明物体不受力 | |
| D. | 物体的速度越大,位移越大,其惯性越大 |
20.伽利略的理想斜面实验说明( )
| A. | 力是维持物体运动的原因 | |
| B. | 必须有力的作用物体才运动,没有力的作用物体就静止 | |
| C. | 物体不受外力作用时,总保持原来的匀速直线运动状态 | |
| D. | 物体不受外力作用时,一定处于静止状态 |