用甲、乙两个完全相同的小量程电流表表头改装成量程分别为0.6 A和3 A的电流表,并联后测量3.3 A的电流,则()
A.两电流表的电流示数相同 |
B.两电流表的电流示数不相同 |
C.两电流表表头的指针偏角相同 |
D.两电流表表头的指针偏角不相同 |
自然界的力、电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献。下列说法正确的是( )
A.法拉第不仅提出了场的概念,而且直观地描绘了场的清晰图像 |
B.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系 |
C.安培分子电流假说认为分子电流使每个物质微粒成为微小的磁铁,它的两侧相当于两个磁极 |
D.奥斯特发现了电流的磁效应,首次揭示了电和磁的联系 |
有一个多用电表,其欧姆挡的四个量程为“×1”、“×10”、“×100”、“×1K”,某同学把选择开关旋到“×100”挡测量一未知电阻时,发现指针偏转角度很大,为了减少误差, 他应该换用的欧姆挡和测量方法是
A.用“×1K”挡,不必重新调整调零旋钮 |
B.用“×10”挡,不必重新调整调零旋钮 |
C.用“×1K”挡,必须重新调整调零旋钮 |
D.用“×10”挡,必须重新调整调零旋钮 |
两块大小、形状完全相同的金属板平行放置,构成一平行板电容器,与它相连接的电路如图所示,闭合开关S,电源即给电容器充电。
(1)若保持S闭合,减小两板间的距离,则两极板间的电场强度 ;
(2)若断开S,减小两板间的距离,则极板上的电量 ,两极板间的电场强度 。(填:“变大”、“不变”或“变小”)
有甲、乙两物体,甲的电阻是乙的一半,而单位时间内通过导体乙横截面的电荷量是甲的两倍,则以下说法正确的是( )
A.甲、乙两导体的电流相同。 |
B.乙导体中的电流是甲导体的2倍。 |
C.甲、乙两导体两端的电压相同。 |
D.乙导体两端的电压是甲的2倍。 |
用控制变量法,可以研究影响平行板电容器的因素(如图).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,则( )
A.保持S不变,增大d,则θ变大 |
B.保持S不变,增大d,则θ变小 |
C.保持d不变,增大S,则θ变小 |
D.保持d不变,增大S,则θ不变 |
R1和R2是材料相同、厚度相同、上下表面都为正方形的导体,但R1的尺寸比R2大得多,把它们分别连接在如图所示的电路的A、B两端,接R1时电压表的读数为U1,接R2时电压表的读数为U2,则下列判断正确的是
A.R1=R2 B.R1>R2 C.U1<U2 D.U1=U2
关于闭合电路中,下列说法中正确的是
A.外电阻越大,电源的路端电压就越大 |
B.电源的路端电压越大,电源的输出功率就越大 |
C.电源的输出功率越大,电源的效率就越大 |
D.电流总是从电势高的地方流向电势低的地方 |
如图所示的电路中灯泡A.B均不亮,但已知电路中只有一处断开,现用电压表测得Uab=0,Uac=6V,Ubd=6V,Ucd=0,则可分析出( )
A.B灯断 B.A灯断 C.电源E断 D.R断
如图所示是一个由电池、电阻R、电键K与平行板电容器组成的串联的电路,电键闭合。在增大电容器两极板间距离的过程中( )
A.电阻R中没有电流 |
B.电容器的电容变小 |
C.电阻R中有从a流向b的电流 |
D.电阻R中有从b流向a的电流 |
如图所示,让平行板电容器带电后,静电计的指针偏转一定角度,若不改变A、B两极板带的电量而减小两极板间的距离,同时在两极板间插入电介质,那么静电计指针的偏转角度:( )
A.一定减小 B.一定增大 C.一定不变 D.可能不变
用伏安法测未知电阻Rx时,若不知Rx的大约数值,为了选择正确的电流表接法以减小误差,可将仪器如图所示接好,只空出一个电压表的一个接头K,然后将K分别与a,b接触一下,观察电压表和电流表示数变化情况,则( )
A.若电流表示数有显著变化,K应按a |
B.若电流表示数有显著变化,K应按b |
C.若电压表示数有显著变化,K应按a |
D.若电压表示数有显著变化,K应按b |
如图所示,调整电路的可变电阻R的阻值,使电压表V的示数增大,在这个过程中( )
A.通过R1的电流增加,增加量一定等于 |
B.R2两端的电压减小,减少量一定等于 |
C.通过R2的电流增加,增加量一定等于 |
D.通过R2的电流减小,但减少量一定小于 |