题目内容
2.如图所示,电源电动势为E,内阻为r,当滑动变阻器R2的滑片P向左滑动时,下列说法中正确的是( )| A. | 灯L变暗 | |
| B. | 电阻R3消耗的功率变大 | |
| C. | 电容器C的电荷量变小 | |
| D. | R1两端的电压变化量的绝对值等于R2两端的电压变化量的绝对值 |
分析 首先明确电路结构,R2和L并联然后和R1串联,串联后与R3并联;再根据闭合电路欧姆定律进行分析即可.
解答 解:A、当滑动变阻器R2的滑片P向左滑动时,电阻变小,则外电路的总电阻变小,小电阻分小电压,则外电压变小,故R3消耗的功率:P=$\frac{{U}^{2}}{{R}_{3}}$变小,R2变小,外电路的总电阻变小,则干路总电流变大,而R3上电压变小则电流变小,故R1上电流变大,电压变大,故电容器两端电压变大,Q=CU,则电荷量变大;C、R2变小,小电阻分小电压,则R2的电压变小,灯泡的电压变小,故灯L变暗,故A正确,BC错误;
D、R1两端的电压变大,R2两端的电压变小,二者电压之和等于外电压,由前面分析之外电压变小,故R1两端增加的电压小于R2两端减小的电压,D错误;
故选:A.
点评 本题考查电路的动态分析,关键抓住电源的电动势和内阻不变,运用“局部→整体→局部”的思路进行分析.
练习册系列答案
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7.
如图所示,倾角为的光滑斜面上放有两个质量均为m的小球A和B,两球之间用一根长为L的轻杆相连,下面的小球B离斜面底端的高度为h.两球从静止开始下滑,不计球与水平面碰撞时的机械能损失,且水平面光滑,下列叙述正确的是( )
| A. | 小球A的机械能守恒 | |
| B. | 小球B的机械能增加 | |
| C. | 杆对A球做负功 | |
| D. | 两球在光滑水平面上运动的速度大小v=$\sqrt{2gh+gLsinθ}$ |
14.如图几个图中,速度v,加速度a,已知物体相对于小车静止,地面不光滑,物体A在哪种情况下没有受到摩擦力( )
| A. | v≠0,a≠0 | B. | v=0,a=0 | C. | v=0,a>0 | D. | v≠0,a=0 |
11.
如图所示,在竖直平面内固定着由两条水平直线(ab和fe)和一条半圆形(圆心为O)曲线(bcde)构成的光滑绝缘轨道,空间存在着水平向右、场强大小为E的匀强电场.在水平轨道fe的e点穿放着一质量m的绝缘小球,f点穿放着一质量同为m、带电量+q的小球,两小球均可视为质点.已知fe的长度为L=1.0m,圆的半径为R=0.1m,且Eq=mg.将带电小球在f点由静止释放,两小球碰撞后速度相同但不粘连,电量也不转移.则此后运动过程中两小球的分离点在( )
| A. | d点 | B. | c点 | ||
| C. | cb间的某点,不包括c点和b点 | D. | ba间的某点,包括b点和a点 |
12.原来静止的质量为1kg的木块,受到F1、F2、F3三个共点力作用,有如下四种情况,其中为F1、F2恒力,F3为变力,则木块的运动分别是( )

| A. | 甲做匀加速直线运动,加速度是4m/s2 | |
| B. | 乙做匀加速直线运动,加速度是4m/s2 | |
| C. | 丙做匀加速直线运动,加速度是3m/s2 | |
| D. | 丁做匀加速直线运动,加速度是3m/s2 |