题目内容
9.| A. | U先变大后变小 | |
| B. | I先变小后变大 | |
| C. | U与I的比值先变大后变小 | |
| D. | U的变化量的大小与I的变化量的大小的比值等于r |
分析 滑动变阻器R1的滑片P由a端滑到b端的过程中,电阻先增大后减小,由欧姆定律可判断电流表示数的变化和和U与I比值的变化.
解答 解:A、由图可知,滑动变阻器上下两部分并联,当滑片在中间位置时总电阻最大,则在滑动变阻器R1的滑片P由a端滑到b端的过程中,滑动变阻器R1的电阻先增大后减小,根据闭合电路欧姆定律可知电流表示数先减小后增大,电压表测量路端电压,根据闭合电路欧姆定律可知,路端电压先变大后变小;故AB正确;
C、U与I的比值就是接入电路的R1的电阻与R2的电阻的和,所以U与I比值先变大后变小,故ABC正确;
D、因电压表只测量一个支路的电流,而总电流的变化量应包括R中电流的变化,所以电压表示数与电流表示数变化的比值不等于r,故D错误;
故选:ABC.
点评 本题考查闭合电路欧姆定律与部分电路欧姆定律的应用,掌握闭合电路的动态分析的方法,注意滑动变阻器两部分为并联接法,因此两部分之和不变,根据数学规律即可明确总电阻先增大后减小,且上下两端相等时总电阻最大,滑片在上下两端的位置时,电阻最小.
练习册系列答案
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19.
如图所示,在光滑绝缘水平面上固定一带电小球,电荷量为+Q,一质量为m、电荷量为-q的带电质点在该水平面上绕小球做半径为r的匀速圆周运动,由于某种原因,带电小球的电荷量突然减小,带电质点做圆周运动的半径增大,后来带电质点做半径为2r的匀速圆周运动.若带电质点具有的能量为带电质点的动能与电势能之和.已知带电质点的电势能Ep=-$\frac{kQq}{R}$(k为静电力常量,Q、q分别为带电小球、质点的电荷量,R为二者之间的距离),则( )
| A. | 小球剩余的电荷量为$\frac{1}{3}$Q | |
| B. | 小球剩余的电荷量为$\frac{2}{3}$Q | |
| C. | 带电质点做圆周运动的半径从r增大到2r的过程中,电场力做功为-$\frac{kQq}{3r}$ | |
| D. | 带电质点做圆周运动的半径从r增大到2r的过程中,电场力做功为-$\frac{2kQq}{3r}$ |
20.在某次测量中,记录结果是5.4km,若以米做单位记录这一测量结果可写成( )
| A. | 5.400m | B. | 5.4×103m | C. | 5.40×103m | D. | 5.400×103m |
4.磁感应强度B在国际单位制中的单位是特斯拉(符号T),那么下面四个选项中与1T相等的是( )
| A. | 1N/A | B. | 1Wb/m2 | C. | 1N/C•m | D. | 1N/C•s |
1.
如图所示,A、B两物体的重力分别是GA=3N、GB=5N,A用轻绳挂在天花板上,B放在水平地面上,弹簧原长20cm,劲度系数为100N/m,则绳中张力F1和B对地面的压力F2弹簧长度的可能值分别为( )
| A. | 4 N、4 N、21cm | B. | 4 N、6N、21cm | C. | 2 N、4N、19cm | D. | 2 N、6N、19cm |
18.
如图所示,虚线是某静电场的一簇等势线,边上标有对应的电势值.一带电粒子仅在电场力作用下,恰能沿图中的实线从A经过B运动到C.下列说法中错误的是( )
| A. | 粒子一定带正电 | |
| B. | A处场强小于C处场强 | |
| C. | 粒子在A处电势能小于在C处电势能 | |
| D. | 粒子从A到B电场力所做的功等于从B到C电场力所做的功 |
3.
一个质量为1.0kg的物体,在外力作用下由静止开始运动,物体所受合外力随时间的变化关系如图所示,则( )
| A. | 第1 s末物体相对于出发点的位移改变方向 | |
| B. | 第1 s末物体的速度改变方向 | |
| C. | 第3 s内的位移为零 | |
| D. | 第3 s末和第5 s末物体的位置相同 |