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17.如图所示的电路图中,电源电压保持不变,闭合开关S后,将滑动变阻器R2的滑片P向左滑动,下列说法正确的是(  )
A.电压表V1与电压表V2的示数之和不变
B.电压表V2与电流表A的示数之比不变
C.电流表A的示数变小,电压表V1的示数变大
D.电流表A的示数变小,电压表V1的示数不变

分析 由电路图可知,R1与R2串联,电压表V1测电源的电压,电压表V2测R2两端的电压,电流表测电路中的电流.根据电源的电压可知电压表V1示数的变化,根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化,根据欧姆定律可知电路中电流的变化和R1两端的电压变化,根据串联电路的电压特点可知R2两端的电压变化,然后判断电压表V1与电压表V2的示数之和、电压表V2与电流表A的示数之比的变化.

解答 解:由电路图可知,R1与R2串联,电压表V1测电源的电压,电压表V2测R2两端的电压,电流表测电路中的电流.
因电源电压保持不变,
所以,滑片移动时,电压表V1的示数不变,故C错误;
将滑动变阻器R2的滑片P向左滑动,变阻器接入电路中的电阻变大,电路中的总电阻变大,
由I=$\frac{U}{R}$可知,电路中的电流变小,即电流表A的示数变小,故D正确;
由U=IR可知,R1两端的电压变小,
因串联电路中总电压等于各分电压之和,
所以,R2两端的电压变大,即电压表V2的示数变大,
由电压表V1的示数不变、电压表V2的示数变大可知,电压表V1与电压表V2的示数之和变大,故A错误;
由电压表V2的示数变大、电流表A的示数变小可知,电压表V2与电流表A的示数之比变大,故B错误.
故选D.

点评 本题考查了电路的动态分析,涉及到串联电路的特点和欧姆定律的应用,关键是电路串并联的辨别和电表所测电路元件的判断.

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7.电流大小和方向周期性变化的电流叫交流电,我国家庭电路交流电的频率和周期是(  )
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8.在探究“杠杆平衡条件”的实验中.
(1)把杠杆的中点支在支架上,调节平衡螺母,使杠杆在水平位置平衡;
(2)杠杆平衡后,在实验过程中不能(选填“能”或“不能”)再调节两侧的平衡螺母;
(3)改变力和力臂的数值,做了三次实验,并将实验数据记录在下表中:
实验次数 动力F1/N 动力臂L1/cm 阻力F2/N 阻力臂L2/cm 
 10.5 20  1 10
 2 1 15 1.5 10
 3 2 15 1.5 20
(4)通过分析表格中的数据,可得到杠杆的平衡条件是F1l1=F2l2(用公式表示);
(5)杠杆平衡后,如图所示,在两侧钩码下各增加一个相同的钩码,则杠杆的右端下沉(选填“左端”或“右端”).

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5.制造电动机所依据的原理是图中的(  )
A.B.
C.D.

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12.如图所示是正在某工地建设的一个起重机简图,现在用它把质量为600kg,底面积为0.4m2的货物G匀速直线提起(g=10N/kg).求
(1)起吊前,当货物G静止于水平地面时,它对地面的压强是多少?
(2)若把货物匀速直线提起18m,用时1min,货物上升的速度是多少?
(3)起重机对货物做功的功率是多少?

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2.如图所示,电路中电源电压恒为4.5V,电压表的量程为0~3V,电流表的量程为0~0.6A,滑动变阻器的规格为“35Ω  1.5A”,灯泡的额定电流为0.5A,电阻为5Ω(灯丝电阻不变).闭合开关,要求两电表的示数均不能超过所选量程,灯泡两端电压不允许超过额定值,则下列说法正确的是(  )
A.灯泡的最小功率是0.45 W
B.滑动变阻器允许的调节范围是4Ω~35Ω
C.当滑动变阻器的滑片向右滑动过程中,电压表示数变大,灯泡变亮
D.当滑动变阻器的滑片向左滑动过程中,电压表与电流表示数的比值不变

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9.如图所示,是探究“动能的大小与哪些因素有关”的实验:
(1)用质量不同的A、B两个小球(mA>mB)碰撞静止在同一水平面上的纸盒.实验中控制小球的高度相同,是为了控制两球到达底端时速度相同;实验中通过观察纸盒被推动的距离的大小,可以比较A、B两个小球的动能的大小.
(2)将甲与乙两实验比较可知,小球动能的大小与小球的速度有关.将甲与丙两实验比较可知,小球动能的大小与小球的质量有关.
行走的牛约60J
跑百米的运动员3×103J
飞行的步枪子弹5×103J
(3)物理课本中给出了一些物体的动能,如上表所示.
请你根据表中的数据和所学的相关物理知识推断:物体的动能(E)与物体的质量(m)和运动速度(v)的定量关系,你认为正确的是下面的哪一个?C
A.E=mv        B.E=$\sqrt{mv}$     C.E=$\frac{1}{2}$mv2

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