| A. | 电压表与电流表的示数都减小 | B. | 电压表示数减小,电流表的数增大 | ||
| C. | M点的电势升高,N点的电势降低 | D. | M点、N点的电势都升高 |
分析 由电路图可知R2与R0并联后与R1串联,电压表测路端电压,由滑片的移动可知滑动变阻器接入电阻的变化,则由闭合电路欧姆定律可得出电路中电流的变化及路端电压的变化,再分析局部电路可得出电流表中示数的变化,节点O接地,则O点电势为零,根据R1及并联部分电压的变化判断M点、N点的电势的变化.
解答 解:A、当滑片下移时,滑动变阻器接入电阻减小,则外电路总电阻减小,电路中总电流增大,电源的内电压增大,则由闭合电路欧姆定律可知,电路的路端电压减小,故电压表示数减小;由欧姆定律可知,R1上的分压增大,而路端电压减小,故并联部分的电压减小,则通过R2的电流减小,根据并联电路的特点可知:通过R0的电流增大,则电流表的示数增大.故B正确,A错误;
C、节点O接地,则O点电势为零,R1上的分压增大,即U1=φM-φO增大,则M点的电势升高,并联部分的电压减小,则U2=φO-φN减小,所以N点的电势升高,故C错误,D正确.
故选:BD
点评 分析闭合电路的欧姆定律的动态分析的题目时,一般要按先外电路、再内电路、后外电路的思路进行分析;重点分析电路中的路端电压、总电流及部分电路的电流及电压变化.
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| A. | 路程是运动轨迹的长 | |
| B. | 位移大小等于运动轨迹的长 | |
| C. | 路程是运动起点指向运动终点的有向线段的长 | |
| D. | 位移大小是运动起点指向运动终点的有向线段的长 |
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| A. | 由R=$\frac{U}{I}$可知,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比 | |
| B. | 由R=ρ$\frac{l}{S}$=知,导体的电阻与长度l、电阻率ρ成正比,与横截面积S成反比 | |
| C. | 将一根导线一分为二,则半根导线的电阻和电阻率都是原来的二分之一 | |
| D. | 将一根电阻丝均匀拉长为原来2倍,则电阻丝的电阻变为原来的2倍 |
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| A. | 开关S断开时,A、B两端电压等于12V | |
| B. | 开关S闭合,电容器C充电后,电容器两极板间的电压等于12V | |
| C. | 开关S闭合,电容器C充电后,电容器两极板间的电压等于10V | |
| D. | 开关S闭合,电容器C充电后,电容器两极板间的电压与电容大小有关 |
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| A. | 油滴带负电 | |
| B. | 油滴带电荷量为$\frac{mgU}{d}$ | |
| C. | 电容器的电容为$\frac{kmgd}{{U}^{2}}$ | |
| D. | 将极板N向上缓慢移动一小段距离,油滴将向上运动 |
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