题目内容
1.| A. | I 变大,U 变大 | B. | I 变大,U 变小 | C. | I 变小,U 变大 | D. | I 变小,U 变小 |
分析 R2为用半导体热敏材料制成的传感器,温度升高时,其电阻减小.当传感器R2所在处出现火情时,分析R2的变化,确定外电路总电阻的变化,分析总电流和路端电压的变化,即可知U的变化.根据并联部分电压的变化,分析I的变化.
解答 解:当传感器R2所在处出现火情时,R2的阻值变小,外电路总电阻变小,则总电流变大,电源的内电压变大,则路端电压变小,则U变小.
电路中并联部分的电压U并=E-I总(R1+r),I总变大,其他量不变,则U并变小,通过R3的电流I3变小,而I总=I+I3,所以I 变大,故B正确,ACD错误.
故选:B.
点评 本题解题关键是掌握热敏电阻与温度的关系,再按“局部→整体→局部”的顺序进行动态变化分析.
练习册系列答案
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12.
如图是甲、乙两物体从同一点开始做直线运动的运动图象,下列说法正确的是( )
| A. | 若y表示位移,则t1时间内甲的位移小于乙的位移 | |
| B. | 若y表示速度,则t=t1时甲的速度大于乙的位移 | |
| C. | 若y表示位移,则t=t1时甲的加速度大于乙的加速度 | |
| D. | 若y表示速度,则t1时间内甲的位移小于乙的位移 |
9.假设一小型宇宙飞船沿人造地球卫星的轨道在高空做匀速圆周运动,运动周期为T,如果飞船沿与其速度相反的方向抛出一个物体A(假设物体速度可以从较小值到足够大值任意取一个值),以后的运动可能是( )
| A. | 物体A与飞船运动周期都等于T | |
| B. | 物体A的运动周期等于T,而飞船的运动周期大于T | |
| C. | 物体A竖直下落,飞船做椭圆轨道运动 | |
| D. | 位移A和飞船的运动周期都大于T |
16.第一个把研究自然规律的科学方法引进力学的科学家是( )
| A. | 伽利略 | B. | 牛顿 | C. | 爱因斯坦 | D. | 亚里斯多德 |
6.
如图所示,物体A用轻质细绳与圆环B连接,圆环固定在竖直杆MN上.现用一水平力F作用在绳上的O点,将O点缓慢向左移动,使细绳与竖直方向的夹角θ逐渐增大.关于此过程,下列说法中正确的是( )
| A. | 水平力F逐渐减小 | B. | 水平力F逐渐增大 | ||
| C. | 绳对B拉力逐渐增大 | D. | A所受的合力逐渐增大 |
6.
如图,将平行板电容器与电池两端相连,两极板间的带电尘埃恰好处于静止状态.若将上板缓慢地下移一些,其它条件不变,则( )
| A. | 电容器内的电场强度不变,尘埃仍静止 | |
| B. | 电场强度变大,尘埃将向上做加速运动 | |
| C. | 电容器所带的电量减小 | |
| D. | 电容器所带的电量增加 |