6.如图所示的电路,电源电压保持不变,闭合开关S,滑动变阻器的滑片P向右移动时,下列说法正确的是(

A.电流表的示数不变,电压表的示数不变
B.电流表的示数变小,电压表的示数变大
C.电流表的示数不变,电压表的示数变大
D.电流表的示数变小,电压表的示数不变
A
)A.电流表的示数不变,电压表的示数不变
B.电流表的示数变小,电压表的示数变大
C.电流表的示数不变,电压表的示数变大
D.电流表的示数变小,电压表的示数不变
答案
6.A
解析
【分析】
首先理清电路结构:R₁与滑动变阻器R₂并联,电流表测量R₁支路的电流,电压表测量电源两端的电压。电源电压保持不变,根据并联电路的特点,各支路独立工作、互不影响。当滑动变阻器的滑片P向右移动时,R₂所在支路的变化不影响R₁支路,R₁的电阻和两端电压均不变,因此R₁的电流不变;电压表测电源电压,示数也保持不变。
【解析】
由电路图可知,R₁与R₂并联,电流表测R₁支路的电流,电压表测电源电压。
1. 电压表的示数:电源电压保持不变,因此滑片移动时,电压表始终测量电源电压,示数不变;
2. 电流表的示数:并联电路中各支路独立工作、互不影响,滑片移动时R₁两端电压等于电源电压(不变),且R₁的阻值不变,根据欧姆定律I=U/R可知,通过R₁的电流不变,即电流表的示数不变。
综上,电流表和电压表的示数均不变,对应选项A。
【答案】
A
【知识点】
并联电路特点、欧姆定律、电表的使用
【点评】
本题考查并联电路规律与欧姆定律的应用,核心是正确分析电路结构,明确电表测量对象,利用并联电路各支路独立工作的特点判断电表示数变化,属于基础电路分析题。
【难度系数】
0.3
首先理清电路结构:R₁与滑动变阻器R₂并联,电流表测量R₁支路的电流,电压表测量电源两端的电压。电源电压保持不变,根据并联电路的特点,各支路独立工作、互不影响。当滑动变阻器的滑片P向右移动时,R₂所在支路的变化不影响R₁支路,R₁的电阻和两端电压均不变,因此R₁的电流不变;电压表测电源电压,示数也保持不变。
【解析】
由电路图可知,R₁与R₂并联,电流表测R₁支路的电流,电压表测电源电压。
1. 电压表的示数:电源电压保持不变,因此滑片移动时,电压表始终测量电源电压,示数不变;
2. 电流表的示数:并联电路中各支路独立工作、互不影响,滑片移动时R₁两端电压等于电源电压(不变),且R₁的阻值不变,根据欧姆定律I=U/R可知,通过R₁的电流不变,即电流表的示数不变。
综上,电流表和电压表的示数均不变,对应选项A。
【答案】
A
【知识点】
并联电路特点、欧姆定律、电表的使用
【点评】
本题考查并联电路规律与欧姆定律的应用,核心是正确分析电路结构,明确电表测量对象,利用并联电路各支路独立工作的特点判断电表示数变化,属于基础电路分析题。
【难度系数】
0.3
7.如图所示,电源电压恒为6 V,敏感元件T的电阻随电流的增大而减小。电压表示数为2 V时,电流表示数为0.2 A。移动滑动变阻器的滑片,当电压表示数为2.4 V时,电流表示数可能
(

A.小于0.18 A
B.等于0.18 A
C.大于0.18 A,小于0.2 A
D.大于0.2 A,小于0.24 A
(
A
)A.小于0.18 A
B.等于0.18 A
C.大于0.18 A,小于0.2 A
D.大于0.2 A,小于0.24 A
答案
7.A
解析
【分析】
该电路为滑动变阻器与敏感元件T的串联电路,电流表测串联电路的电流,电压表测滑动变阻器两端电压。解题思路:先根据初始状态计算敏感元件T的初始电阻;再分析电压表示数变化时,滑动变阻器电阻、总电流的变化;最后利用T的电阻随电流变化的特性,结合欧姆定律推导电流的范围,从而确定答案。
【解析】
电路中滑动变阻器与敏感元件T串联,电源电压恒为6V:
1. 初始状态:电压表示数$U_{滑1}=2V$,电流$I_1=0.2A$,此时T两端电压$U_{T1}=U - U_{滑1}=6V - 2V=4V$,T的电阻$R_{T1}=\frac{U_{T1}}{I_1}=\frac{4V}{0.2A}=20Ω$。
2. 当电压表示数变为$U_{滑2}=2.4V$时,滑动变阻器接入电阻变大,电路总电阻变大,总电流$I_2<I_1=0.2A$,排除C、D选项。
3. 此时T两端电压$U_{T2}=U - U_{滑2}=6V - 2.4V=3.6V$。由于T的电阻随电流增大而减小,现在电流$I_2<I_1=0.2A$,故T的电阻$R_{T2}>R_{T1}=20Ω$。
4. 根据欧姆定律,$I_2=\frac{U_{T2}}{R_{T2}}$,因$R_{T2}>20Ω$,则$I_2=\frac{3.6V}{R_{T2}}<\frac{3.6V}{20Ω}=0.18A$,即电流表示数小于0.18A。
【答案】
A
【知识点】
欧姆定律、串联电路特点、电阻与电流的关系
【点评】
本题结合串联电路规律和欧姆定律,核心是利用敏感元件电阻随电流变化的特性推导电流范围,需理清各物理量的关联,难度中等。
【难度系数】
0.3
该电路为滑动变阻器与敏感元件T的串联电路,电流表测串联电路的电流,电压表测滑动变阻器两端电压。解题思路:先根据初始状态计算敏感元件T的初始电阻;再分析电压表示数变化时,滑动变阻器电阻、总电流的变化;最后利用T的电阻随电流变化的特性,结合欧姆定律推导电流的范围,从而确定答案。
【解析】
电路中滑动变阻器与敏感元件T串联,电源电压恒为6V:
1. 初始状态:电压表示数$U_{滑1}=2V$,电流$I_1=0.2A$,此时T两端电压$U_{T1}=U - U_{滑1}=6V - 2V=4V$,T的电阻$R_{T1}=\frac{U_{T1}}{I_1}=\frac{4V}{0.2A}=20Ω$。
2. 当电压表示数变为$U_{滑2}=2.4V$时,滑动变阻器接入电阻变大,电路总电阻变大,总电流$I_2<I_1=0.2A$,排除C、D选项。
3. 此时T两端电压$U_{T2}=U - U_{滑2}=6V - 2.4V=3.6V$。由于T的电阻随电流增大而减小,现在电流$I_2<I_1=0.2A$,故T的电阻$R_{T2}>R_{T1}=20Ω$。
4. 根据欧姆定律,$I_2=\frac{U_{T2}}{R_{T2}}$,因$R_{T2}>20Ω$,则$I_2=\frac{3.6V}{R_{T2}}<\frac{3.6V}{20Ω}=0.18A$,即电流表示数小于0.18A。
【答案】
A
【知识点】
欧姆定律、串联电路特点、电阻与电流的关系
【点评】
本题结合串联电路规律和欧姆定律,核心是利用敏感元件电阻随电流变化的特性推导电流范围,需理清各物理量的关联,难度中等。
【难度系数】
0.3
8.天然气是一种清洁能源,方便居民使用的同时,存在着泄漏的安全隐患。物理兴趣小组在老师的指导下设计了天然气泄漏检测电路,如图所示,电源电压恒定不变,$R_0$为定值电阻的电阻,$R$为气敏电阻的电阻。若电阻$R$随天然气浓度的增大而减小,则天然气(

A.浓度增大,电流表示数变小
B.浓度增大,电压表示数变小
C.浓度减小,电流表示数变大
D.浓度减小,电压表示数变小
D
)A.浓度增大,电流表示数变小
B.浓度增大,电压表示数变小
C.浓度减小,电流表示数变大
D.浓度减小,电压表示数变小
答案
8.D
解析
【分析】
首先明确电路连接:气敏电阻R与定值电阻R₀串联,电流表测电路中的总电流,电压表测定值电阻R₀两端的电压。根据题意,气敏电阻R的阻值随天然气浓度增大而减小,反之天然气浓度减小时R的阻值增大。结合串联电路的电阻规律和欧姆定律,分析电阻变化对电流、电压的影响,逐一判断选项。
【解析】
电路中R与R₀串联,电源电压U恒定:
1. 当天然气浓度增大时,R阻值减小,总电阻R总=R+R₀减小,由欧姆定律I=U/R总可知,电路电流I增大,电流表示数变大;定值电阻R₀不变,其两端电压U₀=IR₀,I增大则U₀增大,电压表示数变大,故A、B选项错误。
2. 当天然气浓度减小时,R阻值增大,总电阻R总增大,由I=U/R总可知,电路电流I减小,电流表示数变小;定值电阻R₀不变,其两端电压U₀=IR₀,I减小则U₀减小,电压表示数变小,故C选项错误,D选项正确。
【答案】
D
【知识点】
串联电路特点、欧姆定律、动态电路分析
【点评】
本题结合天然气泄漏检测的实际场景,考查串联电路规律和欧姆定律的应用,需明确电表测量对象,根据气敏电阻阻值变化推导电流、电压变化,属于中等难度的动态电路分析题。
【难度系数】
0.6
首先明确电路连接:气敏电阻R与定值电阻R₀串联,电流表测电路中的总电流,电压表测定值电阻R₀两端的电压。根据题意,气敏电阻R的阻值随天然气浓度增大而减小,反之天然气浓度减小时R的阻值增大。结合串联电路的电阻规律和欧姆定律,分析电阻变化对电流、电压的影响,逐一判断选项。
【解析】
电路中R与R₀串联,电源电压U恒定:
1. 当天然气浓度增大时,R阻值减小,总电阻R总=R+R₀减小,由欧姆定律I=U/R总可知,电路电流I增大,电流表示数变大;定值电阻R₀不变,其两端电压U₀=IR₀,I增大则U₀增大,电压表示数变大,故A、B选项错误。
2. 当天然气浓度减小时,R阻值增大,总电阻R总增大,由I=U/R总可知,电路电流I减小,电流表示数变小;定值电阻R₀不变,其两端电压U₀=IR₀,I减小则U₀减小,电压表示数变小,故C选项错误,D选项正确。
【答案】
D
【知识点】
串联电路特点、欧姆定律、动态电路分析
【点评】
本题结合天然气泄漏检测的实际场景,考查串联电路规律和欧姆定律的应用,需明确电表测量对象,根据气敏电阻阻值变化推导电流、电压变化,属于中等难度的动态电路分析题。
【难度系数】
0.6
9.图甲是某酒精测试仪的简化电路图,$R_0$为定值电阻的电阻,$R$为酒精气体传感器的电阻,酒精气体传感器的电阻随酒精浓度变化的图像如图乙所示。若电源电压不变,则闭合开关,当酒精气体传感器周围的酒精浓度增加时,下列判断正确的是(

A.电流表示数变小
B.电压表示数变大
C.电压表与电流表示数的比值变小
D.酒精气体传感器的电阻变大
C
)A.电流表示数变小
B.电压表示数变大
C.电压表与电流表示数的比值变小
D.酒精气体传感器的电阻变大
答案
9.C
解析
【分析】
首先明确电路连接:定值电阻$R_0$与酒精传感器$R$串联,电流表测电路中的总电流,电压表测$R$两端的电压。由图乙可知,酒精浓度增加时,$R$的阻值减小。接下来根据串联电路的特点和欧姆定律,分析电流、电压的变化,以及电压表与电流表示数比值的物理意义,逐一判断选项。
【解析】
电路中$R_0$与$R$串联,电流表测串联电路的电流,电压表测$R$两端电压。
1. 由图乙:酒精浓度增加时,$R$的阻值减小,故D选项错误;
2. 电源电压$U$不变,总电阻$R_总=R_0+R$,$R$减小则$R_总$减小,根据欧姆定律$I=\frac{U}{R_总}$,电路电流$I$变大,即电流表示数变大,故A选项错误;
3. 定值电阻$R_0$的电压$U_0=IR_0$,$I$变大、$R_0$不变,所以$U_0$变大;根据串联电路电压规律$U=U_0+U_R$,电源电压$U$不变,因此$R$两端电压$U_R=U-U_0$变小,即电压表示数变小,故B选项错误;
4. 电压表与电流表示数的比值为$\frac{U_R}{I}$,根据欧姆定律,该比值等于$R$的阻值;因酒精浓度增加时$R$减小,故该比值变小,C选项正确。
【答案】
C
【知识点】
串联电路特点、欧姆定律应用、动态电路分析
【点评】
本题结合酒精传感器的电阻变化,考查串联电路规律和欧姆定律的应用,需明确电表测量对象,分析电阻变化对电路电流、电压的影响,属于基础动态电路分析题。
【难度系数】
0.6
首先明确电路连接:定值电阻$R_0$与酒精传感器$R$串联,电流表测电路中的总电流,电压表测$R$两端的电压。由图乙可知,酒精浓度增加时,$R$的阻值减小。接下来根据串联电路的特点和欧姆定律,分析电流、电压的变化,以及电压表与电流表示数比值的物理意义,逐一判断选项。
【解析】
电路中$R_0$与$R$串联,电流表测串联电路的电流,电压表测$R$两端电压。
1. 由图乙:酒精浓度增加时,$R$的阻值减小,故D选项错误;
2. 电源电压$U$不变,总电阻$R_总=R_0+R$,$R$减小则$R_总$减小,根据欧姆定律$I=\frac{U}{R_总}$,电路电流$I$变大,即电流表示数变大,故A选项错误;
3. 定值电阻$R_0$的电压$U_0=IR_0$,$I$变大、$R_0$不变,所以$U_0$变大;根据串联电路电压规律$U=U_0+U_R$,电源电压$U$不变,因此$R$两端电压$U_R=U-U_0$变小,即电压表示数变小,故B选项错误;
4. 电压表与电流表示数的比值为$\frac{U_R}{I}$,根据欧姆定律,该比值等于$R$的阻值;因酒精浓度增加时$R$减小,故该比值变小,C选项正确。
【答案】
C
【知识点】
串联电路特点、欧姆定律应用、动态电路分析
【点评】
本题结合酒精传感器的电阻变化,考查串联电路规律和欧姆定律的应用,需明确电表测量对象,分析电阻变化对电路电流、电压的影响,属于基础动态电路分析题。
【难度系数】
0.6
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