题目内容
12.| A. | 电流表A的示数变大,电压表V的示数变小 | |
| B. | 小灯泡L变暗 | |
| C. | 通过定值电阻R1的电流方向自右向左 | |
| D. | 电源的总功率变大,效率变小 |
分析 闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动时,分析变阻器接入电路的电阻如何变化,确定外电路总电阻的变化,根据闭合电路欧姆定律分析电路中总电流的变化,判断电流表示数和灯泡亮度的变化.由欧姆定律分析电压表示数的变化.根据变阻器电压的变化,判断电容器的电量变化.电源的总功率为P=EI,与电流成正比.
解答 解:AB、闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动时,变阻器接入电路的电阻增加,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中总电流I减减小,则小灯泡L变暗,电流表A的示数变小.电压表的示数U=E-I(RL+r),I减小,其他量不变,则U增加,即电压表V的示数增加.故A错误.B正确;
C、电容器的电压等于变阻器两端的电压,即等于电压表的示数,U增加,由Q=CU,知电容器C上的电荷量增加,电容器充电,通过定值电阻R1的电流方向自右向左.故C正确.
D、电源的总功率P=EI,I减小,则电源的总功率减小,效率η=$\frac{UI}{EI}$,U变大,所以效率变大.故D错误.
故选:BC
点评 本题是电路动态变化分析问题,电容器所在电路相当于开关断开,根据欧姆定律进行分析.
练习册系列答案
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2.
如图所示,正方形区域有垂直纸面向外的匀强磁场,一细束由比荷相同的两种粒子组成的粒子流垂直磁场方向从A点垂直于边界入射,粒子流中包含不同速率的粒子,均带同种电荷,不计粒子重力.下列说法正确的是( )
| A. | 入射速度不同的粒子在磁场中的运动时间可能相同 | |
| B. | 入射速度相同的粒子在磁场中的运动轨迹一定相同 | |
| C. | 在磁场中运动时间相同的粒子,其运动轨迹一定相同 | |
| D. | 在磁场中运动轨迹越长的粒子,其运动时间越长 |
3.在地球的赤道上空,有一条东西方向水平放置的长直导线,通有从东向西流动的电流,则此通电导线所受地磁场的作用力的方向是( )
| A. | 向上 | B. | 向下 | C. | 向南 | D. | 向北 |
20.
如图所示,斜面体放置在粗糙的水平地面上,在水平向右的推力F作用下,物体A和斜面体B均保持静止.若减小推力F,物体A仍然静止在斜面上,则( )
| A. | 物体A所受合力一定变小 | B. | 斜面对物体A的支持力一定变小 | ||
| C. | 斜面对物体A的摩擦力一定变小 | D. | 斜面对物体A的摩擦力一定为零 |
17.当0℃的水变成0℃的冰的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 内能减小 | |
| B. | 分子间相互作用的势能增加,但分子热运动的动能减少 | |
| C. | 分子热运动的动能和分子间相互作用的势能都减小 | |
| D. | 分子间相互作用的势能减小 | |
| E. | 分子热运动的动能保持不变 |
1.将一物体系于一竖直悬挂的轻质弹簧的下端,并用手托着物体,然后让它慢慢下降到平衡位置,这时弹簧伸长的长度为 d.已知弹簧的弹性势能EP=$\frac{1}{2}$kx2弹簧的劲度系数,x 为弹簧的形变量,重力加速度为 g,如果让该物体从初始位置自由释放,则物体在下落的过程中( )
| A. | 物体的运动时间为2$\sqrt{\frac{d}{g}}$ | B. | 物体的最大速度为$\sqrt{2gd}$ | ||
| C. | 物体的最大加速度为 2g | D. | 弹簧的最大伸长量为 2d |
2.
如图所示,一装置固定在水平面上,AB是半径为R的四分之一光滑轨道,上端A离地面的高度为H,一个质量为m的小球从A点处由静止滑下,落到地面上C点,若以轨道下端B点所在的水平面为零势能面,下列说法正确的是( )
| A. | 小球在A点的重力势能为mgH | B. | 小球在B点的机械能为0 | ||
| C. | 小球在C的机械能为mgR | D. | 小球在C点的动能为mg(H-R) |