11.在如圖所示電路中,電源內(nèi)阻不可忽略.開關S閉合后,在滑動變阻器R2的滑動端由b向a緩慢滑動的過程中,下列說法正確的是( 。
A.電流表的示數(shù)增大B.電壓表的示數(shù)減小
C.電容器C的電容增大D.電容器C所帶電荷量增大

分析 先分析電路結(jié)構,由滑片的移動可知滑動變阻器接入電阻的變化,則由閉合電路歐姆定律可得出電路中電流的變化及路端電壓的變化,電容器電壓與滑動變阻器電壓相等,根據(jù)Q=UC求解.

解答 解:A、滑動變阻器由b向a緩慢滑動的過程中,${R}_{2}^{\;}$變大,電阻總電阻變大,根據(jù)閉合電路歐姆定律知,總電流減小,電流表示數(shù)減小,故A錯誤;
B、電壓表測量的是滑動變阻器兩端的電壓,$U=E-I({R}_{1}^{\;}+r)$,總電流減小,電壓表示數(shù)增大,故B錯誤;
C、電容器的電容由電容器的構造決定的,電容器的電容不變,故C錯誤;
D、電容器兩端的電壓等于電阻${R}_{2}^{\;}$兩端的電壓,${R}_{2}^{\;}$兩端的電壓增大,電容器兩端的電壓增大,根據(jù)Q=CU知電容器所帶的電荷量增大,故D正確;
故選:D

點評 分析閉合電路的歐姆定律的動態(tài)分析的題目時,一般要按先外電路、再內(nèi)電路、后外電路的思路進行分析;重點分析電路中的路端電壓、總電流及部分電路的電流及電壓變化.

練習冊系列答案
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1.如圖所示,半徑R=0.5m的$\frac{1}{4}$圓弧接收屏位于電場強度方向豎直向下的勻強電場中,OB水平,一質(zhì)量為m=10-6kg,帶電荷量為q=8.0×10-6C的粒子從與圓弧圓心O等高且距O點0.3m的A點以初速度v0=3×102m/s 水平射出,粒子重力不計,粒子恰好能垂直打到圓弧曲面上的C點(圖中未畫出),取C點電勢為0,則( 。
A.該勻強電場的電場強度E=105 V/m
B.粒子在A點的電勢能EP=8×10-5J
C.粒子到達C點的速度大小為5×102m/s
D.粒子速率為400m/s時的電勢能為EP'=4.5×10-4J

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A.要完成對接,應先讓神州十一號飛船和天宮二號處于同一軌道上,然后點火加速
B.若對接前飛船在較低軌道上做勻速圓周運動,對接后飛船速度和運行周期都增大
C.由題給條件可求出神州十一號飛船的質(zhì)量
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16.2016年2月11日,美國科學家宣布探測到引力波,證實了愛因斯坦100年前的預言,彌補了愛因斯坦廣義相對論中最后一塊缺失的“拼圖”,其實,孤立的恒星與一顆行星組成的系統(tǒng)就是一個雙星系統(tǒng).如圖所示,恒星a、恒星b在萬有引力作用下,繞連線上一點O以相同的周期做勻速圓周運動,現(xiàn)測得行星b圓周運動的半徑為rb,運動周期為T,a、b的距離為l,已知萬有引力常量為G,則( 。
A.恒星a的質(zhì)量為$\frac{4{π}^{2}{{r}_}^{3}}{G{T}^{2}}$
B.恒星a與行星b的總質(zhì)量為$\frac{4{π}^{2}{l}^{3}}{G{T}^{2}}$
C.恒星a與行星b的質(zhì)量之比為$\frac{l-{r}_}{{r}_}$
D.恒星a的運動可以等效于靜止在O點,質(zhì)量為$\frac{4{π}^{2}{{r}_}^{3}}{G{T}^{2}}$的天體做半徑為(l-rb)的圓周運動

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A.電流表讀數(shù)變小B.電壓表讀數(shù)變小C.電源內(nèi)電壓增大D.電容器電量增大

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