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,下列说法正确的是( )| A. | 电阻R3消耗的功率变大 | |
| B. | 电容器C上的电荷量变大 | |
| C. | 灯L变亮 | |
| D. | R1两端的电压变化量的绝对值小于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动态分析的基本方法进行分析求解.
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,故A错误;
B、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,故B正确;
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C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,故D正确;
故选:BD.
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,同时也可以利用结论“串反并同”直接分析对应的结论.
练习册系列答案
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12.
直流电动机线圈的电阻很小,启动电流很大,这对电动机本身和接在同一电源上的其他电器都产生不良的后果.为了减小电动机启动时的电流,需要给电动机串联一个启动电阻R,如图所示.如果电源电动势E=21V,内阻r=1Ω,电动机的线圈电阻r=2Ω,启动电流不能大于3A,则下列说法正确的是( )
| A. | 电动机启动时应先闭合S2,再闭合S1 | |
| B. | 电动机启动时应先闭合S1,再闭合S2 | |
| C. | 启动电阻R应大于或等于4Ω | |
| D. | 电动机正常工作时通过电源的电流等于7A |
13.关于重力,下列说法正确的是( )
| A. | 重力是由于地球的吸引而产生 | B. | 物体对水平地面的压力就是重力 | ||
| C. | 重力没有施力物体 | D. | 物体的重心位置一定在物体上 |
17.
如图所示,物块A和B用跨过定滑轮的轻绳连接,A、B的质量分别是m和2m,劲度系数为k的轻质弹簧一端固定,另一端与在水平面上的物块A相连,物块B处在倾角为θ的斜面上,整个系统不计一切摩擦.开始时,物块B在一沿斜面向上的外力F=mgsinθ的作用下保持静止,然后撤去外力F,直到物体B获得最大速度v,弹簧未超过弹性限度且A在水平面上未与滑轮相碰,则( )
| A. | 撤去F前,绳子的拉力大小为mgsinθ | |
| B. | 撤去F的瞬间,物块B的加速度大小为$\frac{gsinθ}{2}$ | |
| C. | 从撤去F到物块B的速度达到最大的过程中,A向右运动的距离为$\frac{2mgsinθ}{k}$ | |
| D. | 从撤去F到物块B的速度达到最大的过程中,弹簧增加的弹性势能为$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{k}$-$\frac{3}{2}$mv2 |
7.
在如图所示的电路中,闭合开关S,在将滑动变阻器的滑片P向下移动的过程中,以下说法正确的是( )
| A. | 电压表和电流表的示数都增大 | |
| B. | 灯L1变亮,电压表的示数减小 | |
| C. | 电容器的带电量增加 | |
| D. | 电流表和电压表示数变化量的比值$\frac{△U}{△I}$<r |