如图10-3-10所示的电路中,电源的电动势E和内电阻r恒定不变,电灯L恰能正常发光,如果变阻器的滑片向a端滑动,则( )
A.电灯L更亮,安培表的示数减小 |
B.电灯L更亮,安培表的示数增大 |
C.电灯L更暗,安培表的示数减小 |
D.电灯L更暗,安培表的示数增大 |
下列关于电源电动势的说法
①电动势是用来比较电源将其它形式的能转化为电能本领大小的物理量
②外电路断开时的路端电压等于电源的电动势
③用内阻较大的电压表直接测量电源正负极之间的电压值约等于电源的电动势
④外电路的总电阻越小,则路端电压越接近电源的电动势
以上说法中正确的是( )
A.①②③④ | B.①②③ | C.①②④ | D.只有② |
如图10-3-13所示的电路,R1=10Ω,R2=8Ω,电池有内阻,K接1时,伏特表示数为2V,则K接2时伏特表示数可能为( )
A.2.2V | B.2.9V | C.1.7V | D.1.4V |
如图10-3-12所示电路中,电键S1、S2、S3、S4均闭合,C是极板水平放置的平行板电容器,板间悬浮一油滴P,断开哪一个电键后P会向下运动( )
A.S1 | B.S2 | C.S3 | D.S4 |
传感器可将非电学量转化为电学量,起自动控制作用.如计算机鼠标中有位移传感器,电熨斗、电饭煲中有温度传感器,电视机、录象机、影碟机、空调机中有光电传感器……演示位移传感器的工作原理如图10-2-17所示,物体M在导轨上平移时,带动滑动变阻器的金属滑杆P,通过电压表显示的数据,来反映物体位移的大小X,假设电压表是理想的,则下列说法中正确的是( )
A.物体M运动时,电源内的电流会产生变化 |
B.物体M运动时,电压表的示数会发生变化 |
C.物体M不动时,电路中没有电流 |
D.物体M不动时,电压表没有示数 |
图10-3-11中是一个由电池、电阻R与平行板电容器组成的串联电路.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.电容器的电容变大 |
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10-2-16(甲)所示电路,电源电动势为E,内阻不计,滑动变阻器的最大阻值为R,负载电阻为R0.当滑动变阻器的滑动端S在某位置时,R0两端电压为E/2,滑动变阻器上消耗的功率为P.若将R0与电源位置互换,接成图(乙)所示电路时,滑动触头S的位置不变,则( )
A.R0两端的电压将小于E/2 |
B.R0两端的电压将等于E/2 |
C.滑动变阻器上消耗的功率一定小于P |
D.滑动变阻器上消耗的功率可能大于P |
如图10-1-8所示,厚薄均匀的矩形金属薄片边长ab="10" cm,bc="5" cm,当将A与B接入电压为U的电路中时,电流强度为1 A,若将C与D接入电压为U的电路中,则电流为
A.4A | B.2A |
C.A | D.A |
如图10-1-7所示,一幢居民楼里住着生活水平各不相同的24户居民,所以整幢居民楼里有各种不同的电器,例如电炉、电视机、微波炉、电脑等等.停电时,用多用电表测得A、B间的电阻为R;供电后,各家电器同时使用,测得A、B间电压为U,进线电流为I,则计算该幢居民楼用电的总功率可以用的公式是( )
A.P=I2R B.P=
C.P=IU D.以上公式都可以
一个标有“220V 60W”的白炽灯泡,当用多用电表的欧姆挡去测量它的电阻时,其阻值( )
A.接近于807Ω B接近于0Ω
C.明显大于807Ω D.明显小于807Ω
关于电阻率,下列说法中不正确的是( )
A.电阻率是表征材料导电性能好坏的物理量,电阻率越大,其导电性能越好 |
B.各种材料的电阻率都与温度有关,金属的电阻率随温度的升高而增大 |
C.所谓超导体,当其温度降低到接近绝对零度的某个临界温度时,它的电阻率突然变为零 |
D.某些合金的电阻率几乎不受温度变化的影响,通常用它们制作标准电阻 |
一个带正电的微粒放在电场中,场强的大小和方向随时间变化的规律如图所示。带电微粒只在电场力的作用下,在t=0时刻由静止释放。则下列说法中正确的是( )
A.微粒在0~1s内的加速度与1~2s内的加速度相同 |
B.微粒将沿着一条直线运动 |
C.微粒做往复运动 |
D.微粒在第1s内的位移与第3s内的位移相同 |
如图所示,真空中O点处固定一点电荷Q,同时在O点通过绝缘细线悬挂一带电荷量为q、质量为m的小球,开始时细线与小球处在水平位置且静止,释放后小球摆到最低点时,细线的拉力为4mg,则固定电荷Q在最低点B处产生的场强大小为( )
A. | B. |
C. | D. |
一个带负电的小球,受电场力和重力的作用,由静止开始运动,已知电场为水平方向的匀强电场,不计空气阻力,设坐标轴如图所示,x轴的正方向与电场方向一致,y轴的正方向竖直向下,原点为小球的起始位置,则可能表示此小球的运动轨迹的是( )