3.如圖9-6所示電路中,電源電動勢為E,內電阻為r,R1和R2為定值電阻,R3為可變電阻,當R3的滑動頭P由a向b端滑動過程中,電壓表V1、V2和電流表A1、A2的讀數(shù)如何變化?
2.如圖9-5所示,當變阻器R2的觸頭P向右滑動時,有
A.電容器C內電場強度增大
B.電壓表示數(shù)增大
C.R1上消耗的功率增大
D.電源輸出的功率一定增大
1.在如圖所示9-4所示電路中,當變阻器R3的滑動頭P向b端移動時
A.電壓表示數(shù)變大,電流表示數(shù)變小
B.電壓表示數(shù)變小,電流表示數(shù)變大
C.電壓表示數(shù)變大,電流表示數(shù)變大
D.電壓表示數(shù)變小,電流表示數(shù)變小
2.下列情況可選用限流式接法
(1)測量時電路電流或電壓沒有要求從零開始連續(xù)調節(jié),只是小范圍內測量,且RL與R0接近或RL略小于R0,采用限流式接法.
(2)電源的放電電流或滑動變阻器的額定電流太小,不能滿足分壓式接法的要求時,采用限流式接法.
(3)沒有很高的要求,僅從安全性和精確性角度分析兩者均可采用時,可考慮安裝簡便和節(jié)能因素采用限流式接法.
●殲滅難點訓練
滑動變阻器以何種接法接入電路,應遵循安全性、精確性、節(jié)能性、方便性原則綜合考慮,靈活擇取.
1.下列三種情況必須選用分壓式接法
(1)要求回路中某部分電路電流或電壓實現(xiàn)從零開始可連續(xù)調節(jié)時(如:測定導體的伏安特性、校對改裝后的電表等電路),即大范圍內測量時,必須采用分壓接法.
(2)當用電器的電阻RL遠大于滑動變阻器的最大值R0,且實驗要求的電壓變化范圍較大(或要求測量多組數(shù)據(jù))時,必須采用分壓接法.因為按圖12-3(b)連接時,因RL>>R0>Rap,所以RL與Rap的并聯(lián)值R并≈Rap,而整個電路的總阻約為R0,那么RL兩端電壓UL= IR并=·Rap,顯然UL∝Rap,且Rap越小,這種線性關系越好,電表的變化越平穩(wěn)均勻,越便于觀察和操作.
(3)若采用限流接法,電路中實際電壓(或電流)的最小值仍超過RL的額定值時,只能采用分壓接法.
圖12-3所示的兩種電路中,滑動變阻器(最大阻值為R0)對負載RL的電壓、電流強度都起控制調節(jié)作用,通常把圖9-3(a)電路稱為限流接法,圖9-3(b)電路稱為分壓接法.
|
負載RL上電壓調節(jié)范圍(忽略電源內阻) |
負載RL上電流調節(jié)范圍(忽略電源內阻) |
相同條件下電路消耗的總功率 |
限流接法 |
E≤UL≤E |
≤IL≤ |
EIL |
分壓接法 |
0≤UL≤E |
0≤IL≤ |
E(IL+Iap) |
比 較 |
分壓電路調節(jié)范圍較大 |
分壓電路調節(jié)范圍較大 |
限流電路能耗較小 |
其中,在限流電路中,通RL的電流IL=,當R0>RL時IL主要取決于R0的變化,當R0<RL時,IL主要取決于RL,特別是當R0<<RL時,無論怎樣改變R0的大小,也不會使IL有較大變化.在分壓電路中,不論R0的大小如何,調節(jié)滑動觸頭P的位置,都可以使IL有明顯的變化.
6.如圖8-11所示,一導體球A帶有正電荷,當只有它存在時,它在空間P點產(chǎn)生的電場強度的大小為EA,在A球球心與P點連線上有一帶負電的點電荷B,當只有它存在時,它在空間P點產(chǎn)生的電場強度的大小為EB,當A、B同時存在時,根據(jù)場強疊加原理,P點的場強大小應為
A.EB B.EA+EB C.|EA-EB| D.以上說法都不對
5.如圖8-10所示,一個帶正電的絕緣金屬球殼A,頂部開一小孔,有兩只帶正電的金屬球B、C,用金屬導線連接,讓B球置于球殼A內的空腔中,與內表面接觸后又提起,C球放置在A球殼外,待靜電平衡后正確的判斷是
A.B、C兩球都不帶電
B.B球不帶電,C球帶電
C.讓C球接地后,B球不帶電
D.讓C球接地后,A球殼空腔內的場強為零
4.如圖8-9所示,兩個相同的空心金屬球M和N,M帶-Q電荷,N不帶電,旁邊各放一個不帶電的金屬球P和R(M、N相距很遠,互不影響),當將帶正電Q的小球分別放入M和N的空腔時
A.P、R上均出現(xiàn)感應電荷
B.P、R上均沒有感應電荷
C.P上有感應電荷,而R上沒有感應電荷
D.P上沒有感應電荷,而R上有感應電荷
3.如圖8-8所示,將一不帶電的空腔導體A的內壁與一外殼接地的靜電計相連,又將另一個帶正電的導體B向A移動,最后B與A接觸,此過程中靜電計指針將會
A.B與A未接觸時指針不張開,接觸時變大
B.指針一直不張開
C.B與A未接觸時指針不張開,接觸時變小
D.B與A靠近時指針張開,接觸時張角最大
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