题目内容
11.如图所示,电源的电动势为E、内阻不计,当滑动变阻器R2的滑动片P向上滑动时,下列说法正确的是( )| A. | 电源的输出功率减小 | B. | 灯泡L1变亮 | ||
| C. | 通过R1的电流增大 | D. | 电压表的示数变大 |
分析 滑片向P向上移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则由闭合电路的欧姆定律可知电路中干路电流的变化及路端电压的变化;再分析并联电路可得出电流表示数的变化.
解答 解:当滑片P向上滑动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路的总电阻减小,由闭合电路的欧姆定律可知电路中总电流增大,则通过R1的电流增大,内电压和R1的电压均增大,并联部分的电压减小,即电压表示数减小,灯泡L1变暗.
电源的内阻不计,电源的输出功率为 P=EI,I增大,则P增大,故ABD错误,C正确.
故选:C.
点评 本题中R1也可直接作为内电阻处理,可直接由闭合电路欧姆定律得出并联部分的电压减小,流过L1的电流减小.
练习册系列答案
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6.
如图所示,用长为L的轻绳把一个小铁球悬挂在高2L的O点处,小铁球以O为圆心在竖直平面内做圆周运动且恰能到达最高点B处,若运动到最高点轻绳断开,则小铁球落到地面时的速度大小为(空气阻力为计)( )
| A. | $\sqrt{3gL}$ | B. | $\sqrt{5gL}$ | ||
| C. | $\sqrt{7gL}$ | D. | 绳断位置不同,落地速度大小不同 |
7.
如图所示,质量为M的直角三角形斜面ABC,∠B=37°,∠C=53°,斜面AB和AC的材料和粗糙度相同,现有两个完全相同、质量均为m的滑块O、P分别从A点沿AB、AC下滑,已知滑块O沿AB刚好匀速下滑.g=10m/s2,下列说法正确的是( )
| A. | 滑块P沿斜面AC下滑的加速度为3.5m/s2 | |
| B. | 当两滑块同时在斜面上滑动时,地面对斜面的支持力大于(M+2m)g | |
| C. | 当两滑块同时在斜面上滑动时,水平面对斜面有向右的摩擦力 | |
| D. | 当两滑块同时在斜面上滑动时,水平面对斜面有向左的摩擦力 |
4.受“苹果落向地球”启发,某同学测得地球对苹果万有引力大小为2N,则( )
| A. | 苹果对地球不存在引力 | |
| B. | 苹果对地球存在引力大小为2N | |
| C. | 苹果对地球的引力忽略不计 | |
| D. | 地球对苹果的引力大于卫星对地球的引力 |
6.
如图所示,竖直平面内有一足够长的宽度为L的金属导轨,质量为m的金属导体棒ab可 在导轨上无摩擦地上下滑动,且导体棒ab与金属导轨接触良好,ab电阻为几其他电阻不计.导体棒ab由静止开始下落,过一段时间后闭合开关S,发现导体棒ab立刻做变速运动,则在以后导体棒ab的运动过程中,下列说法中正确的是( )
| A. | 导体棒ab做变速运动期间,其加速度一定减小 | |
| B. | 导体棒减少的机械能转化为闭合电路中的电能和电热之和,符合能的转化和守恒定律 | |
| C. | 单位时间内克服安培力做的功全部转化为电能,电能又转化为内能 | |
| D. | 导体棒ab最后做匀速运动时,速度大小为v=$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ |
3.
如图所示,在两个正点电荷Q1、Q2(其中Q1=2Q0,Q2=Q0)形成的电场中,a、b为两点电荷连线的中垂线上的两点,且aO=bO.c、d为两点电荷连线的三等分点,即Mc=cd=dN.则下列说法中正确的是( )
| A. | a、b两点的电场强度和电势相同 | |
| B. | 将带电量为q的正点电荷从c沿cd连线移到d的过程中,电场力一直做正功 | |
| C. | 将带电量为q的正点电荷从a沿ab连线移到O的过程中,电场力不做功 | |
| D. | a、b两点的电势相同 |
20.
一小球从光滑的斜面上的0点由静止开始向下运动,依次经过A、B、C、D、E五个点,已知AB=BC=CD=DE,物体经过B点时的速度vB和一小球从光滑的斜面上的0点由静止开始向下运动经过AE段的平均速度$\overline{v}$的大小关系是( )
| A. | vB<$\overline{v}$ | B. | vB=$\overline{v}$ | C. | vB>$\overline{v}$ | D. | 无法确定 |
1.如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m的小滑块.木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出长木板的加速度a与水平拉力F的关系如图乙所示,取g=10m/s2,则( )

| A. | 小滑块的质量m=4kg | |
| B. | 当F=8 N时,滑块的加速度为2m/s2 | |
| C. | 滑块与木板之间的动摩擦因数为0.1 | |
| D. | 力随时间变化的函数关系一定可以表示为F=6t(N) |