题目内容
17.| A. | A的示数减小 | B. | $\frac{{△U}_{3}}{△I}>r$ | ||
| C. | △U1<△U2 | D. | 电源的输出功率逐渐减小 |
分析 理想电压表内阻无穷大,相当于断路.理想电流表内阻为零,相当短路.分析电路的连接关系,根据欧姆定律分析.根据电源的内外电阻关系分析电源的输出功率如何变化.
解答 解:A、因为理想电压表内阻无穷大,相当于断路.理想电流表内阻为零,相当短路,所以电路的结构是:R与变阻器R0串联,电压表V1、V2、V3分别测量R、路端电压和变阻器两端的电压.当滑动变阻器R0滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,则A的示数增大,故A错误;
B、根据闭合电路欧姆定律得:U3=E-I(R+r),则得:$\frac{△{U}_{3}}{△I}$=R+r>r.故B正确;
C、根据闭合电路欧姆定律得:U2=E-Ir,则得:$\frac{△{U}_{2}}{△I}$=r;$\frac{△{U}_{1}}{△I}$=R,据题:R>r,则 $\frac{△{U}_{1}}{△I}$>$\frac{△{U}_{2}}{△I}$,故△U1>△U2.故C错误;
D、当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,由于R>r,电源的外电阻大于内电压,故当滑动变阻器滑片向下滑动时,外电阻减小,外电阻越来越接近内阻,故电源的输出功率一定增大;故D错误;
故选:B
点评 本题是电路的动态分析问题,关键要搞清电路的结构,明确电表各测量哪部分电路的电压或电流,根据闭合电路欧姆定律进行分析.
练习册系列答案
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8.
如图所示,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,在电梯运行时,乘客发现弹簧的伸长量比电梯静止时的伸长量大,这一现象表明此过程中( )
| A. | 电梯一定是在下降 | B. | 电梯可能是在上升 | ||
| C. | 乘客一定处于失重状态 | D. | 电梯的加速度方向一定向上 |
5.下列说法正确的是( )
| A. | -2℃时水已经结为冰,此时水分子已经停止了热运动 | |
| B. | 100℃水的内能小于100℃水蒸气的内能 | |
| C. | 悬浮在液体中的颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈 | |
| D. | 若两分子间距离减小,分子间引力和斥力都增大 | |
| E. | 一定质量的理想气体向真空自由膨胀时,体积增大,熵增大 |
12.下列说法中正确的是( )
| A. | 一定质量的理想气体温度升高时,每个气体分子的速率都增大 | |
| B. | 一定质量理想气体的温度保持不变,其内能就保持不变 | |
| C. | 一定质量理想气体吸收热量,其内能一定增大 | |
| D. | 第二类永动机无法制成是因为它违背了热力学第二定律 | |
| E. | 地面附近有一正在上升的空气团(视为理想气体),它与外界的热交换忽略不计.已知大气压强随高度增加而降低,则该气团在此上升过程中气团体积增大,温度降低 |
2.
如图所示,竖直放置的轻弹簧一端固定在地面上,另一端与斜面体P连接,P的斜面与固定挡板MN接触且处于静止状态,则斜面体P此刻所受的外力个数有可能为( )
| A. | 2个或3个 | B. | 3个或4个 | C. | 4个或2个 | D. | 5个或4个 |
4.发电厂发电机的输出电压为U1,发电厂至用户的输电导线的总电阻为R,通过输电导线的电流为I,输电线末端的电压为U2,下面选项中不能表示输电导线上损耗的功率的是( )
| A. | $\frac{({U}_{1}-{U}_{2})^{2}}{R}$ | B. | $\frac{{{U}_{1}}^{2}}{R}$ | C. | (U1-U2)I | D. | I2R |
5.质点做直线运动的v-t图象如图所示,该质点( )

| A. | 第1s内做匀加速运动 | B. | 第1s内与第2s内的加速度相同 | ||
| C. | 在第1s末速度方向发生了改变 | D. | 在第2s末加速度方向发生了改变 |