题目内容
4.一段长度为L的粗细均匀的电阻丝电阻为R,现在将其均匀拉长为2L,则此时其电阻的阻值为4R;一段长度为L的粗细均匀的电阻丝电阻为R,现将其对折绞合在一起,则此时其电阻的阻值为$\frac{1}{4}R$.分析 在电阻丝温度不变的条件下,电阻的影响因素是材料、长度、横截面积,当导线被拉长后,长度变长的同时,横截面积变小,但导体的整个体积不变.
解答 解:当导体的长度拉长到原来的2倍时,其材料和体积均不变,则横截面积变为原来的$\frac{1}{2}$;而导体的电阻与长度成正比,与横截面积成反比,所以此时导体的电阻变为原来的4倍;根据R=$\frac{ρL}{S}$可知,则电阻值是4R;
一段长度为L的粗细均匀的电阻丝电阻为R,现将其对折绞合在一起,则此时长度是原来的$\frac{1}{2}$,横截面积是原来的2倍,根据R=$\frac{ρL}{S}$可知,其电阻的阻值为$\frac{1}{4}$R.
故答案为:4R,$\frac{1}{4}R$.
点评 本题考查了影响电阻大小的因素,关键要知道导体电阻与长度成正比,与横截面积成反比,关键记住公式R=$\frac{ρL}{S}$即可求出.
练习册系列答案
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15.下列关于速度、速度的变化及加速度的相互关系理解正确的是( )
| A. | 加速度增大,速度一定增大 | B. | 加速度越大,速度一定越大 | ||
| C. | 速度变化得越快,加速度就越大 | D. | 速度变化得越大,加速度就越大 |
12.如图所示,将一质量为m、带正电(电荷量为q)的小球以一定的初速度v竖直向上抛出,能够达到的最大高度为h1(图甲);若加上磁感应强度大小B=$\frac{2mg}{qv}$,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,保持初速度仍为v,小球上升的最大高度为h2(图乙);若加上电场强度大小E=$\frac{mg}{2q}$,方向水平向右的匀强电场,保持初速度仍为v,小球上升的最大高度为h3(图丙);若加上电场强度大小E=$\frac{mg}{2q}$,方向竖直向上的匀强电场,保持初速度仍为v,小球上升的最大高度为h4(图丁).不计空气阻力,则( )

| A. | h1<h2<h3<h4 | B. | h1<h2=h3<h4 | C. | h1=h2=h3<h4 | D. | h2<h1=h3<h4 |
9.下列说法正确的是( )
| A. | 行星运动的方向总是沿椭圆轨道的切线方向 | |
| B. | 行星运动过程中速度大小不变 | |
| C. | 太阳系中的行星运动圆形轨道都有一个共同圆心,太阳在该圆心上 | |
| D. | 行星运动的方向总是与它和太阳连线垂直 |
16.
如图所示,倾斜放置的平行板电容器两极板与水平面夹角为θ,极板间距为d,带电的微粒质量为m、带电量为+q,从极板M的左边缘A处以初速度v0水平射入,沿直线运动并从极板N的右边缘B处射出,则( )
| A. | M板电势高于N板电势 | |
| B. | 粒子做匀速直线运动 | |
| C. | 粒子到达B点的动能$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2}-\frac{mgd}{cosθ}$ | |
| D. | 粒子的初速${v}_{0}<\sqrt{\frac{2gd}{cosθ}}$ |
13.
如图所示的电路中,电源电动势为E,电源内阻为r,闭合开关S,待电流达到稳定后,将滑动变阻器的滑动触头P从图示位置向a端移动一些,则待电流再次达到稳定后,与P移动前相比( )
| A. | 电流表示数变小,电压表示数变小 | |
| B. | 小灯泡L变亮 | |
| C. | 电容器C的电荷量减小 | |
| D. | 电源的总功率减小,电源的效率增大 |
14.
如图所示,一匹马拉着车前行.关于马拉车的力与车拉马的力的大小关系,下列说法中错误的是( )
| A. | 匀速运动时,马拉车的力等于车拉马的力 | |
| B. | 减速运动时,马拉车的力等于车拉马的力 | |
| C. | 加速运动时,马拉车的力等于车拉马的力 | |
| D. | 加速运动时,马拉车的力大于车拉马的力 |