题目内容
9.下列说法正确的是( )| A. | 电流方向就是正电荷定向移动的方向 | |
| B. | 外电路短路时,电源的内电压等于零 | |
| C. | 外电路断开时,电源的路端电压为零 | |
| D. | 由公式R=$\frac{U}{I}$可知,电阻R与电压U成正比,与电流I成反比 |
分析 电流方向与正定向移动方向相同;电阻反映导体本身的特性,与电压、电流无关;外电路断开时,路端电压等于电源的电动势;外电路短路时,电源的内电压等于电动势,可根据闭合电路欧姆定律分析.
解答 解:A、电流方向是正电荷定向移动的方向,与负电荷定向移动的方向相反,故A正确.
B、外电路短路时,R=0,则电流为I=$\frac{E}{r}$,内电压U=Ir=E,故B错误.
C、外电路断开时,电路中电流为零,电源的内电压为零,根据闭合电路欧姆定律得知,电源的路端电压等于电动势,故C错误.
D、公式R=$\frac{U}{I}$是比值定义法,具有比值定义法的共性,R与U、I无关,反映导体本身的特性,不能说电阻R与电压U成正比,与电流I成反比,故D错误.
故选:A.
点评 本题关键掌握部分电路欧姆定律和全电路欧姆定律,要正确理解断路和短路时路端电压的大小.
练习册系列答案
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16.
如图所示的塔吊臂上有一可以沿水平方向运动的小车A,小车下装有吊着物体B的吊钩.在小车A与物体B以相同的水平速度沿吊臂方向匀速运动的同时,吊钩将物体B向上吊起,A、B之间的距离以 d=H-2t2(SI) (SI表示国际单位制),式中H为吊臂离地面的高度规律变化,则物体做( )
| A. | 竖直分位移与水平分位移的平方成正比 | |
| B. | 速度均匀增加的曲线运动 | |
| C. | 加速度不变的曲线运动 | |
| D. | 加速度方向向下大小为4m/s2 |
20.
用两根等长的轻绳将一质量为60kg的物块悬挂在水平天花板上,如图所示.已知两轻绳夹角为60°,取g=10m/s2,则每根轻绳对物块的拉力大小为( )
| A. | 200$\sqrt{3}$N | B. | 300$\sqrt{3}$N | C. | 300N | D. | 600N |
4.
如图所示,在水平粗糙横杆上,有一质量为m的小圆环A,悬吊一个质量为M的球B,今用一水平力F缓慢地拉起B,A仍保持静止不动.设圆环A受到的支持力为N,静摩擦力为f0,关于此过程,下列说法正确的是( )
| A. | N增大,f0增大 | B. | N减小,f0减小 | C. | N不变,f0增大 | D. | N不变,f0减小 |
14.
如图,在一个水平方向的匀强磁场中,水平放置一粗糙的绝缘杆,在杆套有一个带正电的环,环正在沿杆运动,磁场的方向与杆的运动方向如图所示,对环在此后的运动,下列说法正确的是( )
| A. | 环一定做减速运动,且最终速度一定为零 | |
| B. | 环可能开始减速运动,然后做匀速运动 | |
| C. | 若环的动能发生了变化,可能是磁场力对环做了功 | |
| D. | 若环的动能发生了变化,环一定克服摩擦力做了功 |
1.
如图所示为一直流电路,电源内阻小于R0,滑动变阻器的最大阻值小于R,在滑动变阻器的滑片P从最右端滑向最左端的过程中,下列说法中错误的是( )
| A. | 电压表的示数一直增大 | B. | 电流表的示数一直增大 | ||
| C. | R0消耗的功率先减小后增大 | D. | 电源的输出功率先减小后增大 |
18.关于原子模型,下列说法错误的是( )
| A. | 汤姆生发现电子,表明原子具有核式结构 | |
| B. | 卢瑟福完成的α粒子散射实验,说明了原子的“枣糕”模型是不正确的 | |
| C. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从高能级向低能级跃迁时,辐射出光子 | |
| D. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增加 |
19.
如图所示,质量为M的斜面体放在水平面上,斜面上放一质量为m的物块,当给物块一初速度v0时,物块可在斜面上匀速下滑;若在给物块初速度v0的同时,在物块上施加一平行于斜面向下的拉力,物块可沿斜面加速运动.已知两种情况下斜面体都处于静止状态,则后一种情况和前一种情况相比( )
| A. | 物块对斜面体的压力变大 | B. | 物块对斜面体的摩擦力不变 | ||
| C. | 斜面体对地面的压力不变 | D. | 斜面体受地面的摩擦力变大 |