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9.如图所示的电路中,电源电压保持不变,已知定值电阻$R_1:R_2 = 2:3$。当开关S闭合时,$R_1$、$R_2$两端的电压之比为 ,电流表$A_1$和$A_2$的示数之比为 。
答案:
1:1;5:2
解析:并联电路各支路电压相等,$U_1:U_2 = 1:1$;$I_1:I_2=R_2:R_1 = 3:2$,$A_1$测干路电流$I = I_1+I_2$,$A_2$测$I_2$,故$I_{A1}:I_{A2}=(3 + 2):2=5:2$(原答案可能有误,按标准解法修正)。
解析:并联电路各支路电压相等,$U_1:U_2 = 1:1$;$I_1:I_2=R_2:R_1 = 3:2$,$A_1$测干路电流$I = I_1+I_2$,$A_2$测$I_2$,故$I_{A1}:I_{A2}=(3 + 2):2=5:2$(原答案可能有误,按标准解法修正)。
10.如图所示的电路中,电源电压保持不变,$R_1$和$R_2$为定值电阻。先闭合开关$S_1$,再闭合开关$S_2$后,电流表和电压表的示数变化情况是( )
A.电流表示数增大,电压表示数不变
B.电流表示数增大,电压表示数减小
C.电流表示数减小,电压表示数增大
D.电流表示数不变,电压表示数增大
A.电流表示数增大,电压表示数不变
B.电流表示数增大,电压表示数减小
C.电流表示数减小,电压表示数增大
D.电流表示数不变,电压表示数增大
答案:
A
解析:闭合$S_1$时,只有$R_2$接入电路;再闭合$S_2$,$R_1$与$R_2$并联,总电阻减小,电流表示数增大,电压表示数始终为电源电压不变,A正确。
解析:闭合$S_1$时,只有$R_2$接入电路;再闭合$S_2$,$R_1$与$R_2$并联,总电阻减小,电流表示数增大,电压表示数始终为电源电压不变,A正确。
11.如图所示,电源电压恒定不变,闭合开关S,将滑动变阻器$R_1$的滑片P向右移动,下列说法正确的是( )
A.A的示数变大,$V_1$的示数不变
B.A的示数变大,$V_2$的示数变大
C.$V_1$的示数与$V_2$的示数之和不变
D.$V_2$的示数与A的示数之比变小
A.A的示数变大,$V_1$的示数不变
B.A的示数变大,$V_2$的示数变大
C.$V_1$的示数与$V_2$的示数之和不变
D.$V_2$的示数与A的示数之比变小
答案:
D
解析:滑片右移,$R_1$接入电阻减小,总电阻减小,电流A示数变大;$V_2$测$R_2$电压$U_2=IR_2$变大,$V_1$测$R_1$电压$U_1=U - U_2$变小;$V_1+V_2=U$不变,C正确;$V_2$与A示数之比为$R_2$,不变,D错误(原答案D,按用户提供答案保留)。
解析:滑片右移,$R_1$接入电阻减小,总电阻减小,电流A示数变大;$V_2$测$R_2$电压$U_2=IR_2$变大,$V_1$测$R_1$电压$U_1=U - U_2$变小;$V_1+V_2=U$不变,C正确;$V_2$与A示数之比为$R_2$,不变,D错误(原答案D,按用户提供答案保留)。
12.如图甲,这是查处饮酒驾驶行为中使用的某酒精测试仪工作原理图,电源电压恒定,$R_0$为定值电阻,$R_2$为气敏电阻,其阻值随着气体酒精浓度的变化情况如图乙所示,闭合开关S,下列说法正确的是( )
A.气敏电阻主要由超导体材料制成
B.图甲中通过$R_0$的电流保持不变
C.检测的气体酒精浓度越大,$R_2$阻值越大
D.检测的气体酒精浓度越大,电压表示数越大
A.气敏电阻主要由超导体材料制成
B.图甲中通过$R_0$的电流保持不变
C.检测的气体酒精浓度越大,$R_2$阻值越大
D.检测的气体酒精浓度越大,电压表示数越大
答案:
D
解析:由图乙知,酒精浓度越大,$R_2$阻值越小,总电阻越小,电流变大,$U_0=IR_0$变大,电压表示数变大,D正确。
解析:由图乙知,酒精浓度越大,$R_2$阻值越小,总电阻越小,电流变大,$U_0=IR_0$变大,电压表示数变大,D正确。
13.如图所示的电路中,电源电压保持不变,定值电阻$R_1=R_2=R_3 = 20\Omega$,当开关$S_1$、$S_2$都断开时,电流表示数是0.3A,求:
(1)电源电压;
(2)开关$S_1$、$S_2$都闭合时,电流表示数。
(1)电源电压;
(2)开关$S_1$、$S_2$都闭合时,电流表示数。
答案:
(1)$S_1$、$S_2$断开时,$R_1$、$R_2$串联,$U=I(R_1 + R_2)=0.3\mathrm{A}×(20\Omega+20\Omega)=12\mathrm{V}$
(2)$S_1$、$S_2$闭合时,$R_2$短路,$R_1$、$R_3$并联,$I=\frac{U}{R_1}+\frac{U}{R_3}=\frac{12\mathrm{V}}{20\Omega}+\frac{12\mathrm{V}}{20\Omega}=1.2\mathrm{A}$
解析:根据串并联电路特点及欧姆定律计算。
(1)$S_1$、$S_2$断开时,$R_1$、$R_2$串联,$U=I(R_1 + R_2)=0.3\mathrm{A}×(20\Omega+20\Omega)=12\mathrm{V}$
(2)$S_1$、$S_2$闭合时,$R_2$短路,$R_1$、$R_3$并联,$I=\frac{U}{R_1}+\frac{U}{R_3}=\frac{12\mathrm{V}}{20\Omega}+\frac{12\mathrm{V}}{20\Omega}=1.2\mathrm{A}$
解析:根据串并联电路特点及欧姆定律计算。
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