题目内容
1.| A. | 电源的效率增大 | B. | 电源的路端电压减小 | ||
| C. | 电源的输出功率减小 | D. | 电容器C所带的电荷量增加 |
分析 光敏电阻的特性是当光敏电阻上的光照强度增大时,光敏电阻的阻值会减小,导致电路的总电阻减小,电路中的总电流增大,路端电压就减小,依次分析即可.
解答 解:A、电源效率η=$\frac{UI}{EI}$=$\frac{U}{E}$,路端电压U减小,电动势E不变,所以电源的效率减小.故A错误;
B、D、电路中的总电流增大,电源的内电压增大,根据全电路欧姆定律得知路端电压减小,而电容器极板间的电压就等于路端电压,所以电容器板间电压减小,带电量减小.故D错误,B正确;
C、由于电源的内阻与外电阻的关系未知,不能确定电源的输出功率如何变化,故C错误
故选:B.
点评 该题考查光敏电阻的特性与闭合电路的欧姆定律的应用,关键是光敏电阻的特性是当光敏电阻上的光照强度增大,再由欧姆定律进行动态分析.
练习册系列答案
相关题目
11.
在如图所示的电路中,圈①、②、③处可以接小灯或安培表或伏特表(均为理想电表)三种元器件,电源电动势ε、内阻 r保持不变,定值电阻R1>R2>R3>R4>r,小灯电阻RL=R1,以下说法正确的是( )
| A. | 要使得路端电压最大,则应该①接小灯,②接电压表,③接电流表 | |
| B. | 要使得电源输出功率最大,则应该①接小灯,②接电压表,③接电流表 | |
| C. | 要使得电源总功率最大,则应该①接电流表,②接电压表,③接小灯 | |
| D. | 要使得闭合电路中电源效率最高,则应该①接小灯,②接电流表,③接电压表 |
12.
如图,带电平行金属板中匀强电场方向竖直上,匀强磁场方向垂直纸面向里,带电小球从光滑绝缘轨道上的a点由静止滑下,经过$\frac{1}{4}$圆弧轨道从端点P(切线水平)进入板间后恰好沿水平方向做直线运动,现使带电小球从比a点稍高的b点由静止滑下,在经过P点进入板间的运动过程中( )
| A. | 带电小球的电势能将会增大 | B. | 带电小球所受洛伦兹力将会增大 | ||
| C. | 带电小球所受电场力将会减小 | D. | 带电小球的动能将会减小 |
16.
如图所示,在射线OA以下有垂直纸面向里的匀强磁场,两个质量和电荷量都相同的正电粒子a和b以不同的速率由坐标原点O沿着x轴正方向射入磁场,已知va>vb,若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是( )
| A. | 两粒子的轨道半径之比$\frac{{R}_{a}}{{R}_{b}}$=$\frac{{v}_{a}}{{v}_{b}}$ | |
| B. | 粒子a在磁场中运动时间比b长 | |
| C. | 两粒子在磁场中运动时间相等 | |
| D. | 两粒子离开磁场时速度方向相同 |
6.加在某台电动机上的电压是U,电动机消耗的电功率为P,电动机线圈的电阻为r,则电动机的输出功率为( )
| A. | P | B. | $\frac{{U}^{2}}{r}$ | C. | P2-$\frac{r}{{U}^{2}}$ | D. | P-$\frac{{P}^{2}r}{{U}^{2}}$ |
13.
在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极,紧贴边缘内壁放一个圆环形电极,并把它们与电池的两极相连,然后在玻璃皿中放入导电液体,例如盐水.如果把玻璃皿放在磁场中(如图所示).通过所学的知识可知,当接通电源后从上向下看( )
| A. | 液体将不会旋转 | B. | 液体将逆时针旋转 | ||
| C. | 液体将顺时针旋转 | D. | 不能确定液体的转动方向 |
10.
2009年5月,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示.关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有( )
| A. | 在轨道Ⅱ上经过A的速度大于经过B的速度 | |
| B. | 在轨道Ⅱ上经过A的动能小于在轨道Ⅰ上经过A的动能 | |
| C. | 在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期 | |
| D. | 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度 |