题目内容
7.| A. | a电阻丝比b电阻丝细 | |
| B. | 图线表示电阻丝的阻值与电压成正比 | |
| C. | 两电阻丝并联在电路中时,a的电流大于b的电流 | |
| D. | 两电阻丝串联在电路中时,a消耗的功率小于b消耗的功率 |
分析 I-U图线的斜率表示电阻的倒数,根据斜率比较电阻的大小.根据电阻定律R=ρ$\frac{L}{S}$比较电阻丝的粗细;并由串并联特征,结合电功率的表达式P=I2R,即可求解.
解答 解:A、图线的斜率表示电阻的倒数,图线a的斜率大于b的斜率,所以a的电阻小于b的电阻,根据电阻定律R=ρ$\frac{L}{S}$知,长度相同,材料相同,知a的横截面积大,b的横截面积小,故A错误;
B、电阻的大小与电压、电流无关,故B错误;
C、由上分析可知,a的电阻小于b的电阻,根据并联电压相等,则电阻两端的电流与电阻成反比,因此a的电流大于b的电流.故C正确;
D、由上分析可知,a的电阻小于b的电阻,根据串联电流相等,由功率表达式,P=I2R可得:电阻越小,则电功率越小,因此a消耗的电功率较小,故D正确.
故选:CD.
点评 解决本题的关键会从I-U图线中比较电阻的大小,以及掌握电阻定律R=ρ$\frac{L}{S}$,注意串联电流相等,并联电压相等,是解题的突破口.
练习册系列答案
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17.
如图所示,固定光滑的足够长的斜面倾角为θ=45°,两个小球(均视为质点)同时从斜面项端A处分别以速度v1沿水平方向抛出和以速度v2沿斜面下滑,不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
| A. | 只要满足v2=$\frac{\sqrt{2}}{2}$v1,两个小球一定能在斜面上相遇 | |
| B. | 只要满足v1=$\frac{\sqrt{2}}{2}$v2两个小球一定能在斜面上相遇 | |
| C. | 只要满足v1=$\sqrt{2}$v2,两个小球一定能在斜面上相遇 | |
| D. | 无论v1、v2满足会条件,两个小球都不可能在斜面上相遇 |
18.如图所示的各电场中,A、B两点场强不相同的是( )
| A. | B. | C. | D. |
15.下列有关匀变速直线运动的规律说法正确的是( )
| A. | 物体的位移一定与时间平方成正比 | |
| B. | 物体在任意相同时间内速度变化量一定相同 | |
| C. | 若物体做匀加速直线运动,其加速度一定为正值 | |
| D. | 若物体做匀减速直线运动,其速度和位移都随时间减小 |
12.半径为R的竖直光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球,现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水平初速度v0,若v0大小不同,则小球能够上升到的最大高度(距离底部)也不同.下列说法中正确的是( )
| A. | 如果v0=$\sqrt{gR}$,则小球能够上升的最大高度等于$\frac{R}{2}$ | |
| B. | 如果v0=$\sqrt{3gR}$,则小球能够上升的最大高度小于$\frac{3R}{2}$ | |
| C. | 如果v0=$\sqrt{4gR}$,则小球能够上升的最大高度等于2R | |
| D. | 如果v0=$\sqrt{5gR}$,则小球能够上升的最大高度等于2R |
19.氦-氖激光器发出波长为633nm的激光,激光器的输出功率为1mV.已知普朗克常量为6.63×10-34J•s,光速为光速3×108m/s.激光器每秒发出的光子数约为( )
| A. | 2.2×1015 | B. | 3.2×1015 | C. | 2.2×1014 | D. | 3.2×1014 |
17.
有一光滑曲面的下端与足够长的水平传送带平滑相切,传动带以v0=3m/s的速度顺时针匀速转动.现有一个质量为0.5kg的黑色煤块从距曲面底端高度为0.2m处由静止释放,由于机械故障,煤块滑上传送带后经过1s时传送带突然停止运动,煤块在传送带上留下一段黑色痕迹,已知煤块与传送带间的动摩擦因数为0.2,取g=10m/s2,则下列说法中正确的是( )
| A. | 煤块在传送带上相对滑动的时间为2s | |
| B. | 黑色痕迹的长度为2.25m | |
| C. | 加速阶段生热等于动能增量 | |
| D. | 煤块在传送带上运动时摩擦产生的热量为4J |