如图所示电路中,当滑动变阻器的滑臂向上滑动时(  )A.A、B间的电压增大B.通过R1的电流增大C.通过R2的电流增大D.通过R3的电流增大

如图所示电路中,当滑动变阻器的滑臂向上滑动时(  )A.A、B间的电压增大B.通过R1的电流增大C.通过R2的电流增大D.通过R3的电流增大

题型:不详难度:来源:
如图所示电路中,当滑动变阻器的滑臂向上滑动时(  )

魔方格
A.A、B间的电压增大B.通过R1的电流增大
C.通过R2的电流增大D.通过R3的电流增大
答案
当滑动变阻器的滑动头向上移动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻R增大,由闭合电路欧姆定律得知,干路电流I减小,路端电压U=E-Ir增大,电路中并联部分的电压U=E-I(r+R1)增大,根据部分电路欧姆定律知电阻R2的电流增大,因为I3=I-I2,所以通过电阻R3的电流减小.
由以上分析可知:A、B间的电压U增大;通过R1的电流为干路电流减小;通过R2的电流增大;通过R3的电流减小.
故选AC.
举一反三
(A)本题中A.B分别为一期教材、二期新教材分叉题,考生选择只能选A组的全部或B组的全部完成.
有两只电压表A和B,量程已知,内阻不知等于多少,另有一干电池(已知电动势不超出电压表的量程,干电池不许拆开),它的内阻不能忽略,但不知等于多少.请只用这两只电压表、电键和一些连接用导线,测量计算出这个电池的电动势.要求如下:(1)画出你测量时所用的电路图(若需要连接两个电路进行测量要画二幅图).
(2)导出计算电动势的式子,并说明实验需测得的物理量.
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如图所示,MN、PQ是两根足够长的平行光滑导轨,两导轨间距为L,导轨平面与水平面的夹角为θ,两导轨间垂直于导轨平面有斜向上的匀强磁场,磁感应强度为B,导轨MP端连有一阻值为R的电阻,其余电阻不计.若将一垂直于导轨,质量为M的金属棒CD在距NQ端为S处由静止释放,则CD棒滑至底端前,会经历加速运动和匀速运动两个阶段.今用大小为F,方向沿斜面向上的恒力把CD棒从NQ由静止开始推至距NQ端为S处,撤去恒力F,棒CD最后又回到NQ端.
求CD棒自NQ出发至又回到NQ端的整个过程中,有多少电能通过电阻R转化成内能?魔方格
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如图(俯视)所示,空间有两个沿竖直方向的有界匀强磁场,磁感强度都是B,磁场区的宽度都是L,边界线相互平行,左边磁场的方向竖直向下,右边磁场的方向竖直向上.一边长也为L的正方形导线框abcd放在光滑水平面上,在水平恒力F作用下沿水平面通过磁场区.线框的bc边始终平行于磁场区的边界,力F垂直于线框的bc边,且线框的bc边刚进入左边磁场时和线框的ad边将离开右边磁场时,线框都恰好做匀速运动,此时线框中的电流为i0.试在右面i-x坐标平面上,定性画出从导线框刚进入到完全离开磁场的过程中,线框内的电流i随bc边位置的坐标x变化的曲线.魔方格
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两导轨ab和cd互相平行,相距L=0.5m,固定在水平面内,其电阻可忽略不计.ef是一电阻等于10Ω的金属杆,它的两端分别与ab和cd保持良好接触,又能无摩擦地滑动.导轨和金属杆均处于磁感强度B=0.6T的匀强磁场中,磁场方向如图所示.导轨左边与滑动变阻器R1(最大阻值40Ω)相连,R2=40Ω.在t=0时刻,金属杆ef由静止开始向右运动,其速度v随时间t变化的关系为v=20sin(10πt) m/s.求:
(1)杆ef产生的感应电动势随时间t变化的关系式.
(2)R2在1min内最多能够产生多少热量.魔方格
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如图甲所示,在匀强磁场中,与磁感应强度B成30°角放置一矩形线圈,线圈长l1=10cm、宽l2=8cm,共100匝,线圈电阻r=1.0Ω,与它相连的电路中,电阻R1=4.0Ω,R2=5.0Ω,电容C=50μF,磁感应强度变化如图乙所示,开关S在t0=0时闭合,在t2=1.5s时又断开,求:
(1)t=1.0s时,R2中电流的大小及方向;
(2)S断开后,通过R2的电量.魔方格
题型:淮安模拟难度:| 查看答案
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