题目内容
7.如图所示是某导体的伏安特性曲线,下列说法中错误的是( )| A. | 导体的电阻是0.04Ω | |
| B. | 导体的电阻是25Ω | |
| C. | 当导体两端的电压是10V时,通过导体的电流是0.4A | |
| D. | 当通过导体的电流是0.1A时,导体两端的电压是2.5V |
分析 由I-U图象找出导体两端电压所对应的电流,然后由欧姆定律求出导体电阻;
已知电压与电阻,由欧姆定律可以求出通过导体的电流;
已知电流与电阻,由欧姆定律可以求出导体两端电压.
解答 解:A、根据图象,由欧姆定律可得,导体电阻R=$\frac{U}{I}=\frac{5}{0.2}$Ω=25Ω,故A错误,B正确;
C、当导体两端电压是10V时,通过导体的电流I=$\frac{U′}{R}=\frac{10}{25}=0.4$A,故C正确;
当通过导体的电流是0.1A时,导体两端的电压U=IR=0.1A×25Ω=2.5V,故D正确;
该题选择不正确的,故选:A.
点评 本题考查伏安特性曲线的应用;由图象找出导体两端电压与所对应的电流,应用欧姆定律即可正确解题.
练习册系列答案
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17.
光滑绝缘水平面上有一个带点质点正在以速度v向右运动.如果加一个竖直向下的匀强磁场,经过一段时间后,该质点的速度第一次变为与初始时刻的速度大小相等、方向相反;如果不加匀强磁场而改为加一个沿水平方向的匀强电场,经过相同的一段时间后,该质点的速度也第一次变为与初始时刻的速度大小相等、方向相反,则所加的匀强磁场的磁感应强度B和所加的匀强电场的电场强度E的比值$\frac{B}{E}$为( )
| A. | $\frac{π}{2v}$ | B. | $\frac{π}{v}$ | C. | $\frac{2π}{v}$ | D. | $\frac{2v}{π}$ |
18.
如图所示,在一个位于四分之一圆弧的圆心处以水平初速度v0抛出一个小球,小球做平抛运动,已知圆弧的半径为R,则小球从抛出到落到圆弧上下落的高度为( )
| A. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}}{g}$ | B. | R-$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{g}$ | ||
| C. | $\frac{\sqrt{{{v}_{0}}^{4}-(gR)^{2}}}{g}$ | D. | $\frac{\sqrt{{{v}_{0}}^{4}+(gR)^{2}}-{{v}_{0}}^{2}}{g}$ |
15.
如图所示,长为5.8m的倾斜传送带AB沿逆时针方向转动,速度大小恒为4m/s,现将一物体(可视为质点)轻轻放在传送带的顶端A,使其由静止开始运动到传送带底端B.已知物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,传送带与水平面的夹角为37°,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则( )
| A. | 物体运动的加速度不会大于6m/s2 | B. | 物体运动的加速度不会小于6m/s2 | ||
| C. | 物体运动到B时的速度为 6m/s | D. | 物体从A运动到B的时间为1.5s |
2.如图所示,一质量为m的物体沿倾角为θ的斜面匀速下滑.下列说法正确的是( )

| A. | 物体所受合力为零 | |
| B. | 斜面对物体的支持力等于物体的重力 | |
| C. | 物体下滑速度越大,说明物体所受摩擦力越小 | |
| D. | 斜面对物体的支持力和摩擦力为零 |
12.两颗人造卫星A、B的质量之比mA:mB=1:2,轨道半径之比rA:rB=1:3,某一时刻它们的连线通过地心,则两颗卫星做圆周运动的向心力之比FA:FB=9:2,向心加速度之比aA:aB=9:1.
19.下列计时数据表示时刻的是( )
| A. | 中午11:30 | B. | 从家到学校大约走30分钟 | ||
| C. | 课间休息10分钟 | D. | 考试用时100分钟 |
16.某物体受一对平衡力作用处于静止状态,现将其中一个力先减小到零再增大恢复到原来的大小,方向不变,而另一个力保持不变.在此过程中,该物体的速度变化情况是( )
| A. | 逐渐增大 | B. | 先增大后减小 | C. | 逐渐减小 | D. | 先减小后增大 |