题目内容
13.| A. | 电压表的示数变小 | |
| B. | 电流表的示数变大 | |
| C. | 电流表的示数变小 | |
| D. | R1中电流的变化量一定大于R4中电流的变化量 |
分析 根据电路的结构,R2与R1并联,与R4串联,再与R3并联,可知,当P向右滑动时,R2增大,外电路总电阻增大,则电压表示数U变大,干路电流I减小,由功率公式P=I2r.则知道内电路消耗功率变大;根据干路电流I与R3电流的变化情况,来判断R4电流I4的变化情况;由U与U4的变化情况,可分析得出R1的电流增大,而IA=I-I1,则可知IA变小.
解答 解:A、根据电路的结构,R2与R1并联,与R4串联,再与R3并联,当P向右滑动时,R2增大,R1与R2并联电阻增大,外电路总电阻R总增大,干路电流I减小,路端电压U增大,即电压表示数变大,故A错误;
由I4=I-I3知,I减小,I3增大,则I4减小,U4减小,而R1与R2并联的电压U并=U-U4,U增大,U4减小则U并增大,则R1的电流I1变大,又电流表的电流IA=I-I1,I减小,I1增大,则IA减小,故B错误,C正确.
R4中电流包括R1中电流和R2中电流,故R4中电流的变化量大于R1中电流的变化量,故D错误;
故选:C.
点评 本题为闭合电路欧姆定律的动态分析问题,要注意解决这类动态分析问题的基础是认识电路的结构,并采用控制变量法进行分析.
练习册系列答案
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3.
如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )
| A. | 三个等势面中,a的电势最高 | |
| B. | 带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大 | |
| C. | 带电质点通过P点时的动能比通过Q点时大 | |
| D. | 带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时小 |
1.一个石子竖直上抛(不计空气阻力),经过3s时间到达最高点,下面说法正确的是( )
| A. | 第 2 s末和第4 s末速率相同 | B. | 第 2 s末和第4 s末速度相同 | ||
| C. | 前 2 s内和前4 s内路程相同 | D. | 前 2 s内和前4s内位移相同 |
8.在“匀变速直线运动的实验探究”中,打点计时器使用的交流电频率为50Hz,记录小车做变速运动的纸带,如图所示,在纸带上选择A~F六个计数点,相邻两计数点之间还有四个点没有画出.纸带旁并排放着带有最小刻度为毫米的刻度尺,0刻度线跟计数点A对齐.

(1)由图可以读出B、D、F三个计数点到A点的距离sB、sD、sF,请将测量值填入表中:
(2)计算小车在打计数点C时的瞬时速度为0.21 m/s,打计数点E时的瞬时速度为0.33 m/s;
(3)小车在打计数点C和E这段时间间隔内的平均加速度为0.6 m/s2.
(1)由图可以读出B、D、F三个计数点到A点的距离sB、sD、sF,请将测量值填入表中:
| 距离 | sB | sD | sF |
| 测量值/cm | 1.20 | 5.40 | 12.00 |
(3)小车在打计数点C和E这段时间间隔内的平均加速度为0.6 m/s2.
18.点电荷A、B固定在真空中,所带电荷量均为q,若此时它们之间的库仑力为F,将两点电荷所带电量均变为-3q,则B球所受的库仑力将变成( )
| A. | 3F,方向与原来相同 | B. | 4F,方向与原来相同 | ||
| C. | 大小和方向均不变 | D. | 9F,方向与原来相同 |
5.
如图所示,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上,上面放一质量为m的带正电小球,小球与弹簧不连接,施加外力F将小球向下压至某位置静止.现撤去F,小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中,重力、电场力对小球所做的功分别为W1和W2,小球离开弹簧时速度为v,不计空气阻力,则上述过程中( )
| A. | 小球与弹簧组成的系统机械能守恒 | B. | 小球的重力势能增加W1 | ||
| C. | 小球的机械能增加-W1+$\frac{1}{2}$mv2 | D. | 小球的电势能增加W2 |
2.
某次实验中,一同学利用打点计时器测出了某物体不同时刻的速度,并在坐标纸上画出了其速度随时间变化的图象,由此可知( )
| A. | 物体做曲线运动 | B. | 物体运动的最大速度约为0.8 m/s | ||
| C. | 物体运动的平均速度约为0.4 m/s | D. | 物体的最大位移约是6 m |