题目内容
14.| A. | 电容器C的带电里增大 | B. | 电压表的读数增大 | ||
| C. | 电容器C两板间的电场强度增大 | D. | R1消耗的电功率增大 |
分析 电容器的电压等于电阻R2两端的电压,根据欧姆定律分析电阻R2两端的电压如何变化,判断电容器电量的变化.电压表测量路端电压,由闭合电路欧姆定律判断如何变化.
解答 解:A、当滑动变阻器R2的滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中总电流增大,电阻R1两端的电压增大,则电容器的电压减小,其电量减小.故A错误.
B、路端电压为 U=E-Ir,I增大,U减小,则电压表的读数减小.故B错误.
C、电容器的电压减小,由E=$\frac{U}{d}$,知电容器C两板间的电场强度减小,故C错误.
D、电阻R1两端的电压,电阻不变,则其电功率增大,故D正确.
故选:D.
点评 本题是电路的动态变化分析问题,关键要正确分析局部电阻与总电阻的关系、各部分电压与路端电压的关系.
练习册系列答案
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4.
如图所示,单匝闭合金属线圈置于匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直.保持磁场的方向不变,当磁感应强度B的大小均匀增加时( )
| A. | 感应电流的大小恒定 | |
| B. | 感应电流的大小也是均匀增加的 | |
| C. | 顺着磁场方向看,线圈中感应电流的方向为逆时针方向 | |
| D. | 顺着磁场方向看,线圈中感应电流的方向为顺时针方向 |
19.
如图所示,两根长直导线竖直插入光滑绝缘水平桌面上的M、N两小孔中,O为M、N连线中点,连线上a、b两点关于O点对称;导线均通有大小相等、方向向上的电流;已知长直导线在周围产生的磁场的磁感应强度B=k$\frac{I}{r}$,式中k是常数、I是导线中电流、r为点到导线的距离;一带正电的小球以初速度v0从a点出发沿连线运动到b点.关于上述过程,下列说法正确的是( )
| A. | 小球一直做匀速直线运动 | B. | 小球先做加速运动后做减速运动 | ||
| C. | 小球对桌面的压力一直在增大 | D. | 小球对桌面的压力先减小后增大 |
3.
如图所示,劲度系数为k的弹簧下端悬挂一个质量为m的重物,处于静止状态.手托重物使之缓慢上移,直到弹簧恢复原长,然后放手使重物从静止开始下落,重物下落过程中的最大速度为v,不计空气阻力.手对重物做的功为W1,重物从静止下落到速度最大的过程中,弹簧对重物做的功W2,则( )
| A. | W1>$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ | B. | W1<$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ | ||
| C. | W2=$\frac{1}{2}$mv2 | D. | W2=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$-$\frac{1}{2}$mv2 |