题目内容
8.| A. | 电压表的示数变大 | B. | 小灯泡消耗的功率变小 | ||
| C. | 电源的效率变小 | D. | 电源输出功率变大 |
分析 由光敏电阻的性质可知电路中电阻的变化,则由闭合电路欧姆定律可得出电路中电流的变化,由欧姆定律可得出电压表示数的变化;同时还可得出路端电压的变化;
由串联电路的规律可得出并联部分电压的变化,再由并联电路的规律可得出通过小灯泡的电流的变化,由功率公式即可得出灯泡功率的变化.
解答 解:A、将光照强度减弱,光敏电阻R3的阻值增大,电路中的总电阻增大;由闭合电路欧姆定律可得,电路中干路电流减小,故R1两端的电压减小,电压表的示数变小.故A错误;
B、因干路电流减小,电源的内电压减小,路端电压增大,同时R1两端的电压减小,故并联电路部分电压增大,则流过R2的电流增大,由并联电路的电流规律可知,流过灯泡的电流一定减小,故由P=I2R可知,小灯泡消耗的功率变小,故B正确;
C、电源的效率η=$\frac{UI}{EI}$=$\frac{U}{E}$,路端电压U增大,E不变,则电源的效率变大,故C错误.
D、由于内外电阻关系未知,不能判断电源的输出功率如何变化.故D错误;
故选:B.
点评 闭合电路的动态分析问题一般按外电路、内电路再外电路的分析思路进行;分析内电路主要根据总电流及内阻分析内压,而外电路较为复杂,要注意灵活应用电路的性质.
练习册系列答案
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18.
一对等量正点电荷电场的电场线(实线)和等势线(虚线)如图所示,在两电荷的电场中A、B两点关于两点电荷连线的垂直平分线OO′对称,下列说法正确的是( )
| A. | A、B两点的电场强度相同 | |
| B. | A、B两点的电势相同 | |
| C. | 将正电荷由A移到B电场力做正功 | |
| D. | 带相同电荷量的负电荷在A点的电势能大于正电荷在A点的电势能 |
16.图象法可以形象直观地描述物体的运动情况.对于下面两质点运动的位移-时间图象和速度-时间图象,分析结果正确的是( )

| A. | 由图(1)可知,质点做曲线运动,且速度逐渐增大 | |
| B. | 由图(1)可知,质点在前10s内的平均的速度大小为4m/s | |
| C. | 由图(2)可知,质点在第4s内加速度的方向与物体运动的方向相反 | |
| D. | 由图(2)可知,质点在运动过程中,加速度的最大值为15m/s2 |
3.
如图所示,A、B两个小球用轻杆连接,A球只能沿内壁光滑的竖直滑槽运动,B球处于光滑水平面内,不计球的体积.开始时,在外力作用下A、B球均静止,连接轻杆可视为竖直.现撤去外力,B开始沿水平面向右运动.已知A、B两球的质量均为m,杆长为L,则下列说法中正确的是(以水平面为零势能面)( )
| A. | A球下滑到地面的过程中,轻杆对B先做正功后做负功 | |
| B. | A球着地时的速度大小为$\sqrt{gL}$ | |
| C. | A球着地时A、B两球的速度大小相同 | |
| D. | A球下滑到地面过程中两球和杆组成的系统机械能守恒 |
13.
如图甲所示,倾角为37°的粗糙斜面上方有一垂直纸面向里,磁感应强度大小B=1T的有界匀强磁场区域.现有一正方形闭合线框从斜面上某处静止释放,线框共有n匝,电阻为10Ω,质量为2kg.线框的v-t图象如图乙所示,则下列说法正确的是(sin37°=0.6,cos37°=0.8)( )
| A. | 线框与斜面的动摩擦因数为0.5 | |
| B. | 线圈的匝数n=20 | |
| C. | 磁场的宽度为2m | |
| D. | 线圈通过磁场过程中产生的焦耳热为8J |
20.
如图所示,我国所建的空间站在轨道2上绕地球匀速圆周运动,此圆轨道上空间站运行周期约为480分钟,一航天飞机欲与空间站在P处对接,已知关闭动力的航天飞机在地球引力作用下在轨道1上运行,下列说法中正确的是( )
| A. | 航天飞机向P处运动过程中速度越来越大 | |
| B. | 空间站在轨道2运行的角度速度大于地球自转的角速度 | |
| C. | 空间站在轨道2运行通过P点时速度比航天飞机在轨道1运行时通过P点时的速度大 | |
| D. | 若还知地球质量,则可以求出空间站距离地球表面的高度 |
18.甲、乙两个质点间的万有引力大小为F,若甲、乙两物体的质量均增加到原来的2倍,同时它们之间的距离亦增加到原来的两倍,则甲、乙两物体间的万有引力大小将为( )
| A. | 8F | B. | 4F | C. | F | D. | $\frac{F}{2}$ |