题目内容
6.分析 首先认识电路的结构:闭合电键后,L3与变阻器并联后与L2串联,再与L1并联.若将滑片向右滑动时,变阻器在路电阻增大,外电阻增大,根据闭合电路欧姆定律及串并联电路的特点分析即可解题.
解答 解:滑动变阻器滑动片P从左端滑动到最右端的过程中,变阻器连入电路的电阻变大,外电路总电阻变大,根据闭合电路欧姆定律,电路总电流变小,${A}_{2}^{\;}$示数变大,内电压变小,路端电压变大,电压表${V}_{2}^{\;}$示数变大,灯泡${L}_{1}^{\;}$变亮,${A}_{1}^{\;}$示数变大,通过${L}_{2}^{\;}$支路的电流${I}_{L2}^{\;}=I-{I}_{L1}^{\;}$,流过${L}_{2}^{\;}$的电流变小,电压表${V}_{2}^{\;}$示数减小的,${L}_{2}^{\;}$变暗,${L}_{3}^{\;}$两端的电压变大,${L}_{3}^{\;}$变亮,所以${L}_{1}^{\;}$变亮、${L}_{2}^{\;}$变暗、${L}_{3}^{\;}$变亮
${A}_{1}^{\;}$变大、${A}_{2}^{\;}$变小、${V}_{1}^{\;}$变大、${V}_{2}^{\;}$变小
答:${L}_{3}^{\;}$变亮,所以${L}_{1}^{\;}$变亮、${L}_{2}^{\;}$变暗、${L}_{3}^{\;}$变亮
${A}_{1}^{\;}$变大、${A}_{2}^{\;}$变小、${V}_{1}^{\;}$变大、${V}_{2}^{\;}$变小
点评 本题是电路中动态变化分析问题,首先要搞清电路的结构,再按照“局部→整体→局部”顺序进行分析,关键是根据闭合电路的欧姆定律和串并联电路的知识分析.
| A. | a、c端接电源正极,b、d端接电源负极 | |
| B. | a、d端接电源正极,b、c端接电源负极 | |
| C. | b、d端接电源正极,a、c端接电源负极 | |
| D. | b、c端用导线连接,a端接电源正极,d端接电源负极 |
| A. | vA:vC=2:1 | B. | aA:aB=1:2 | C. | ωA:ωB=2:1 | D. | aA:aC=1:2 |
| A. | 使物体带电有摩擦起电、接触起电(传导起电)、感应起电三种方式 | |
| B. | 我们既可以创造电荷,也可以消灭电荷,比如让正、负电荷中和 | |
| C. | 不管哪种带电方式,本质上都是电荷的转移 | |
| D. | 带电过程一定满足电荷守恒定律 |
| A. | 沿着1和2下滑到底端时,物块的速度不同;沿着2和3下滑到底端时,物块的速度相同 | |
| B. | 沿着1下滑到底端时,物块的速度最大 | |
| C. | 物块沿着3下滑到底端的过程中,产生的热量是最少的 | |
| D. | 物块沿着1和2下滑到底端的过程,产生的热量是一样多的 |
| 名称 | 长征五号系列运载火箭 |
| 首飞时间 | 2016年11月3日 |
| LEO(近地圆轨道)运载能力 | 23吨 |
| GTO(地球同步转移轨道)运载能力 | 13吨 |
| 箭体长度 | 56.97米 |
| 起飞质量 | 867吨 |
| 起飞推力 | 10565千牛 |
| A. | 长征五号运载火箭首飞起飞时的加速度大小约为2.0m/s2 | |
| B. | 载荷组合体进入LEO轨道时的运行速度大小约为3.6km/s | |
| C. | 载荷组合体在LEO轨道上运动时受到地球的万有引力略小于8.9×106N | |
| D. | 载荷组合体在LEO轨道上运动时向心加速度大于静止在发射场时随地球自转的向心加速度 |