题目内容
14.| A. | 保持R2不变,增大R1 | B. | 保持R2不变,减小R1 | ||
| C. | 增大R1,增大R2 | D. | 增大R2,减小R1 |
分析 ab间电压减小时,要保持电流表示数不变,应增大R1两端的电压,根据选型逐项分析即可得出答案.
解答 解:电流表与R1并联,电路总电压变小,要使电流表示数不变,电阻R1两端电压应保持不变,应增大R1阻值或减小R2阻值,故A正确,BCD错误;
故选:A.
点评 解决本题的关键是知道串联电路电阻的分压特点,难点是能把R1和电流表看成一个电阻,与R2形成一个串联电路进行解决.
练习册系列答案
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2.如图所示,人站立在体重计上,下列说法正确的是( )

| A. | 人对体重计的压力和体重计对人的支持力是一对平衡力 | |
| B. | 人对体重计的压力和体重计对人的支持力是一对作用力和反作用力 | |
| C. | 体重计的示数就是人所受的重力 | |
| D. | 人对体重计的压力就是人所受的重力 |
9.
如图,均匀分布的磁场垂直于纸面,大小均为B,一匀质导体棒和细导线组成的半圆线圈固定在可绕O自由转动的不导电轻杆的下端,线圈电阻为R,半径为r,轻杆长为为L,导体棒质量为m,细导线重力不计.现使线圈偏离竖直方向θ角处由静止释放,则( )
| A. | 线圈将一直来回摆动不停 | |
| B. | 线圈越过最低点过程中回路中电流为顺时针方向 | |
| C. | 线圈从释放到完全进入右边磁场过程中通过线圈截面的电荷量为0 | |
| D. | 线圈从释放到完全进入右边磁场过程中通过线圈截面的电荷量为$\frac{Bπ{r}^{2}}{R}$ |
19.光子不仅有能量,还有动量,光照射到某个面上就会产生压力,有人设想在火星探测器上安装面积很大的薄膜,正对着太阳,靠太阳在薄膜上产生压力推动探测器前进,第一次安装的是反射率较高的薄膜,第二次安装的是吸收率较高的薄膜,那么( )
| A. | 安装吸收率较高的薄膜,探测器的加速度大 | |
| B. | 安装反射率较高的薄膜,探测器的加速度大 | |
| C. | 两种情况下,由于探测器的质量一样,探测器的加速度大小应相同 | |
| D. | 两种情况下,探测器的加速度大小不好比较 |
6.
如图所示,带有长方体盒子的斜劈A放在固定的斜面体C的斜面上,在盒子内放有光滑球B,B恰与盒子前、后壁P、Q点相接触.现使斜劈A在斜面体C上静止不动,此时P、Q对球B均无压力.以下说法正确的是( )
| A. | 若C的斜面光滑,斜劈A由静止释放,则Q点对球B有压力 | |
| B. | 若C的斜面光滑,斜劈A以一定的初速度沿斜面向上滑行,则P点对球B有压力 | |
| C. | 若C的斜面粗糙,且斜劈A沿斜面匀速下滑,则P点对球B有压力 | |
| D. | 若C的斜面粗糙,斜劈A沿斜面加速下滑,则Q点对球B有压力 |
3.
如图所示,在一条直线上两个振动源A、B相距6m,振动频率相等,C为AB中点,D是BC中点.t0=0时刻A、B开始振动,振幅相等,振动图象如图.若A向右传播的波与B向左传播的波在t1=0.3s时相遇,则( )
| A. | 两列波的波长都是4m | |
| B. | 两列波在A、B间的传播速度均为10m/s | |
| C. | t2=0.3s时刻C点经过平衡位置且振动方向向上 | |
| D. | 在两列波相遇过程中,C质点总是比D质点位移大 |
4.
某同学将一直流电源的总功率PK、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一个坐标系中,如图中的a、b、c所示.以下判断错误的是( )
| A. | 直线a表示电源的总功率 | B. | 曲线c表示电源的输出功率 | ||
| C. | 电源的电动势E=3V,r=1Ω | D. | 电源的最大输出功率Pm=9W |