题目内容
3.| A. | 灯泡L变亮 | B. | 电容器C上的电荷量减少 | ||
| C. | 电源的输出功率变小 | D. | 电流表读数变小,电压表读数变大 |
分析 滑动变阻器滑片P向左移动,变阻器接入电路的电阻增大,电路总电阻增大,电流减小,灯泡变暗;变阻器两端电压增大,电容器上电荷量增大,电流表读数变小,电压表读数U=E-Ir变大.
解答 解:A、当滑动变阻器滑片P向左移动,其接入电路的电阻增大,电路的总电阻R总增大,总电流I减小,灯泡的功率为P=I2RL,RL不变,则P减小,灯泡变暗.故A错误.
B、变阻器两端电压增大,电容器与变阻器并联,电容器上电压也增大,则其电荷量增大,故B错误.
C、根据P=EI-I2r,灯泡L的电阻大于电源的内阻r,可知,输出功率在变小.故C正确.
D、电流表读数变小,电压表读数U=E-Ir变大.故D正确.
故选:CD.
点评 对于电容器,关键确定电压,记住这个结论很有必要:电容器与与它并联的电路电压相等.
练习册系列答案
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13.一个质量为2kg的物体,在四个恒定共点力的作用下处于平衡状态,现同时撤去大小分别为15N和20N的两个力,此后关于该物体的运动正确的是( )
| A. | 一定做匀变速直线运动,加速度的大小可能是5m/s2 | |
| B. | 可能做加速度大小为3m/s2的匀减速直线运动 | |
| C. | 一定做匀变速运动,加速度的大小可能是15m/s2 | |
| D. | 可能做匀速圆周运动,向心加速度的大小可能是5m/s2 |
14.
如图所示,D是一只二极管,它具有单向导电性,即电流只能从a流向b,而不能从b流向a.平行板电容器AB内部有一带电粒子P处于静止状态,则关于移动电容器极板或移动滑动变阻器的滑片后粒子的运动情况,以下说法正确的是( )
| A. | 若将A板向上移动,则粒子向下移动 | |
| B. | 若将A板向下移动,则粒子静止不动 | |
| C. | 若将滑动变阻器的滑片向上移动,则粒子静止不动 | |
| D. | 若将滑动变阻器的滑片向下移动,则粒子向上移动 |
11.
电梯地板上有一个质量为200kg的物体,物体与地板间有一感应器,电梯从静止开始向上运动,物体对地板的压力随时间变化的图象如图所示(g=10m/s2),下列正确的是( )
| A. | 电梯做匀变速运动 | B. | 6s末的速度1m/s | ||
| C. | 7s内上升的高度50m | D. | 电梯上升的最大速度10m/s |
18.发现了电磁感应现象的科学家是( )
| A. | 法拉第 | B. | 奥斯特 | C. | 库伦 | D. | 安培 |
15.
在某一均匀介质中由波源O发出的简谐横渡在x轴上传播,某时刻的波形如图所示,其波速为5m/s,则下列说法正确的有( )
| A. | 此时P、Q两质点的运动方向相同 | |
| B. | 再经过1 s,质点N刚好在(-5 m,20 cm)位置 | |
| C. | 能与该波发生干涉的横波的频率一定为3 Hz | |
| D. | 该波如果遇到2m的障碍物,则能发生明显的衍射现象 | |
| E. | 波源O的振动频率为2.5 Hz |
12.
2009年5月,英国特技演员史蒂夫•特鲁加里亚飞车挑战世界最大环形车道.如图所示,环形车道竖直放置,直径达12m,若汽车在车道上以12m/s恒定的速率运动,演员与摩托车的总质量为1000kg,车轮与轨道间的动摩擦因数为0.1,重力加速度g取10m/s2,则( )
| A. | 汽车通过最低点时发动机的牵引力为2400N | |
| B. | 汽车通过最高点时对环形车道的压力为1.4×l04N | |
| C. | 若要挑战成功,汽车不可能以低于12 m/s的恒定速率运动 | |
| D. | 汽车在环形车道上的角速度为1 rad/s |