电路的动态变化分析 知识点题库

如图所示,R1为定值电阻,R2为负温度系数的热敏电阻(负温度系数热敏电阻是指阻值随温度的升高而减小的热敏电阻),L为小灯泡,当温度降低时 (   )

A . R1两端的电压增大 B . 电流表的示数增大 C . 小灯泡的亮度变强 D . 小灯泡的亮度变弱
在如图所示的电路中,D是一只二极管,它的作用是只允许电流从a流向b,不允许电流从b流向a,平行板电容器AB内部有一带电小球Q处于静止状态.闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P滑动时,四个理想电表的示数都发生变化.电流表A、电压表V1、电压表V2、电压表V3的示数分别用I、U1、U2和U3表示,它们的示数变化量的大小分别用△I、△U1、△U2和△U3表示.闭合开关S.下列说法正确的是(   )

A . 当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,I变大、U1变大、U2变小,U3变小 B . 当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时, 不变, 变小 C . 若滑动变阻器的滑动触头P不动时,当两极板A和B稍错开一些(两极板仍平行),Q仍静止不动 D . 若滑动变阻器的滑动触头P不动时,当两极板A和B的间距稍增大一些(两极板仍平行),Q仍静止不动
对于电动势和内阻确定的电源的路端电压,下列说法中正确的是(I、U、R分别表示干路电路电流、路端电压和外电阻)(   )
A . U随着R的增大而减小 B . 当R=0时,U=0 C . 当电路断开时,I=0,U=0 D . 当R增大时,U也会增大
在如图所示电路中,电源电动势为6V,内阻为1Ω,电阻R1=5Ω,R2=6Ω,滑动变阻器的阻值0~30Ω.闭合电键K,当滑动变阻器的滑动触头P由a端向b端滑动时,理想电流表和理想电压表示数变化量的大小分别用△I、△U表示.则电流表示数的变化情况是 =Ω;电源的最大输出功率为W.

如图甲所示电路中,不计电表内阻影响,改变滑动变阻器滑动片位置,图乙为电压表V1、V2示数随电流表A示数变化的两条图线,其中表示V1与A示数变化的图线是,由图线可求出电池的内阻r=

如图所示的电路中,闭合开关,灯L1、L2正常发光.由于电路出现故障,突然发现L1变亮,L2变暗,电流表的读数变小,根据分析,发生的故障可能是(   )

A . R1断路 B . R2断路 C . R3短路 D . R4短路
如图所示,电源电动势为E内阻为r,当滑动变阻器R2滑动端向右滑动后,理想电流表A1、A2的示数变化量的绝对值分别为ΔI1、ΔI2 , 理想电压表示数变化量的绝对值为ΔU。下列说法中正确的是(    )

A . 电压表V的示数变大 B . 电流表A2的示数变小 C . ΔU与ΔI1比值一定小于电源内阻r D . ΔU与ΔI2比值一定小于电源内阻r
如图所示,图中的四个电表均为理想电表,当滑动变阻器滑片P向右端移动时,下面说法中正确的是(   )

A . 电压表的读数 减小,电流表 的读数增大 B . 电压表 的读数减小,电流表 的读数减小 C . 电压表 的读数的变化量与 的读数变化量之比不变 D . 电压表 的读数与 的读数之比变大
如图所示,电表均为理想电表,变压器为理想变压器,R为定值电阻,当滑动变阻器滑片P向右移动时,以下说法中正确的是(   )

A . 电压表V1示数不变 B . 电压表V2示数变大 C . 电流表A示数减小 D . 电阻R的功率减小
如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,R1、Rg均为定值电阻,R3是一紫外线传感器,其电阻率随紫外线强度的增大而减小。当R3处紫外线强度减小时,下列说法正确的是(  )

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A . 电压表的示数变大 B . 电流表的示数变大 C . 电源两端的电压变大 D . 定值电阻R1消耗的电功率变大
如图所示,两金属杆 长均为 ,电阻分别为 ,质量分别为 ,用两根质量和电阻均可忽略的不可伸长的柔软导线将它们连成闭合回路,并悬挂在水平、光滑、不导电的圆棒两侧。两金属杆都处在水平位置,整个装置处在一与回路平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度为 。初始状态杆 比杆 ,现让杆 由静止开始向下运动,当杆 运动到比杆 时,杆 恰好开始做匀速直线运动,取 。求:

  1. (1) 杆 从释放到开始做匀速直线运动的过程中通过杆 的电荷量;
  2. (2) 杆 做匀速直线运动时的速度;
  3. (3) 杆 从释放到开始做匀速直线运动的过程中杆 上产生的焦耳热。
如图所示,abcd为水平放置的平行“C”形光滑金属导轨,间距为l。导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计。已知金属杆MN倾斜放置,与导轨成θ角,单位长度的电阻为r,保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好)。则(   )

A . 电路中感应电动势的大小为Blv B . 电路中感应电流的大小为 C . 金属杆所受安培力的大小为 D . 金属杆的热功率为
传感器在生活中有很多应用。电容式加速度传感器在安全气囊.手机移动设备方面应用广泛,其原理如图所示,质量块左、右侧分别连接电介质,轻质弹簧,弹簧与电容器固定在外框上,质量块可带动电介质相对于外框无摩擦地左、右移动,但不能上、下移动。下列关于该传感器的说法正确的是(   )

A . 当电路中没有电流时,电容器所带电荷量为一定值 B . 当电路中没有电流时,传感器一定处于平衡状态 C . 当电路中有顺时针方向的电流时,电容器电容一定增大 D . 当电路中有顺时针方向的电流时,传感器可能向左运动,也可能向右运动
在如图所示的电路中,各电表均为理想电表。平行金属板中带电质点P处于静止状态。当滑动变阻器R3的滑片向a端移动时,则(   )

A . 电流表读数减小,V1的示数减小,V2的示数增大 B . 质点P将向下运动 C . V1示数改变量的绝对值小于V2示数改变量的绝对值 D . R3上消耗的功率一定逐渐增大
如图所示为远距离输电示意图,其中T1、T2为理想变压器,输电线电阻可等效为电阻r,灯L1、L2相同且阻值不变。现保持变压器T1的输入电压不变,滑片P位置不变,当开关S断开时,灯L1正常发光.则下列说法正确的是(   )

A . 仅闭合开关S,灯L1会变亮 B . 仅闭合开关S,r消耗的功率会变大 C . 仅将滑片P下移,r消耗的功率会变小 D . 仅将滑片P上移,电流表示数会变大
如图甲的第五代G型传感式电子体重秤,因为轻小方便,深受人们的青睐。某同学用该电子体重秤的压敏电阻R及一个电流表,通过改变压力来测定电池的电动势和内阻。该同学经过查阅说明书获得,压敏电阻阻值 , 其中为称重者站在体重秤上静止时对体重秤的压力,和k为已知常数,当地重力加速度为g。

备有下列器材:待测电池、压敏电阻、天平、电流表一只、开关一个,导线若干。主要实验步骤如下:

①按设计电路图乙连接好实物图;

②闭合开关S,分别在压敏电阻上放置不同质量的物体m,读出多组电流表的示数I;

③根据所测量的数据作出图像如图丙所示,b为图线在纵轴上的截距,a、c为图线上一个点的坐标值。

回答以下问题:

  1. (1) 某次实验该同学将电流表测零,选择0~0.6A挡,闭合开关,示数如图丁,电流值为A;
  2. (2) 根据图丙中选择为纵坐标,要符合图中图线特点,则横坐标为____(填正确答案标号);
    A . B . Im C . m D .
  3. (3) 根据(2)问中选取纵坐标后的图丙图像可知,待测电池的电动势表达式(选用k、、a、b、c、g表示);
  4. (4) 若电流表的内阻产生的系统误差不可忽略,分析可知该电池内阻的测量值(填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
在如图所示,两平行且无限长光滑金属导轨MN、PQ与水平面的夹角为θ=30°,两导轨之间的距离为L=1m,两导轨M、P之间接入电阻R=0.2Ω,导轨电阻不计,在abdc区域内有一个方向垂直于两导轨平面向下的磁场Ⅰ,磁感应强度B0=1T,磁场的宽度x1=1m;在cd连线以下区域有一个方向也垂直于导轨平面向下的磁场Ⅱ,磁感应强度B1=0.5T。一个质量为m=1kg的金属棒垂直放在金属导轨上,与导轨接触良好,金属棒的电阻r=0.2Ω,若金属棒在离ab连线上端x0处自由释放,则金属棒进入磁场Ⅰ恰好做匀速运动。金属棒进入磁场Ⅱ后,经过ef时又达到稳定状态,cd与ef之间的距离x2=8m。求(g取10m/s2);中,求金属棒由释放到ab连线滑过的距离x0

如图所示,abcd为一边长为L、匝数为N的正方形线圈,绕对称轴匀速转动,角速度为。空间中只有右侧存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。线圈总电阻为r,外电路的电阻为R,与R串联的交流电流表为理想电流表。从如图所示位置开始计时,求:

  1. (1) 在时刻,电流表的示数及流过电阻R的电流方向;
  2. (2) 从的过程中,通过R的电荷量。
如图所示,电源的电动势为E,内阻为r,为滑动变阻器,R为定值电阻,闭合开关S后,下列说法正确的是(   )

A . 若只将的滑动触头向右移动,电压表示数将变大 B . 若只将的滑动触头向右移动,电流表示数将变大 C . 若只将的滑动触头向右移动,电压表示数将变小 D . 若只将的滑动触头向右移动,电流表示数将变大
如图所示,电源电动势为E、内阻为r,R为定值电阻,为负温度系数热敏电阻(其阻值随温度升高而减小),L为小灯泡。当温度升高时(   )

A . R两端电压减小 B . 电流表示数减小 C . 小灯泡亮度变亮 D . 流过热敏电阻R的电流增大
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