题目内容
13.| A. | a可以作为标准电阻使用 | B. | b能作为标准电阻使用 | ||
| C. | b的阻值随电压升高而增大 | D. | c的阻值随电压升高而增大 |
分析 根据各元件的伏安特性曲线结合欧姆定律分析答题.
解答 解:A、因a元件的I-U图线是直线,说明其电阻不随电压的变化而变化,故可作为标准电阻,故A正确,.
B、C、D的阻值随电压升高而增大,c的阻值随电压升高而降低,故,B错误C正确,D错误
故选:AC.
点评 本题考查了欧姆定律的伏安特性曲线,明确电阻为$\frac{U}{I}$,会由图读出R的变化.难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
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4.
如图所示,带电量相等、质量不同的带电粒子a和b从带电平行板M的边缘沿平行于极板的方向进入M、N两极板间的匀强电场中,都恰好能从N板的右缘飞出,不计重力作用,则( )
| A. | 两粒子进入电场时的动能一定相等 | |
| B. | 两粒子进入电场时的初速度的大小一定相等 | |
| C. | 两粒子飞出电场时的动能一定不相等 | |
| D. | 两粒子飞出电场时的速度大小一定相等 |
1.
如图所示,将两弹簧测力计a、b连接在一起,当用力缓慢拉a弹簧测力计时,发现不管拉力F多大,a、b两弹簧测力计的示数总是相等,这个实验说明( )
| A. | 这是两只完全相同的弹簧测力计 | |
| B. | 弹力的大小与弹簧的形变量成正比 | |
| C. | 作用力与反作用力大小相等方向相反 | |
| D. | 力F作用在a上,也作用在B上 |
8.如图1所示装置(1)在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,得到一条打点的纸带,如图2所示,已知相邻计数点间的时间间隔为T,且间距s1、s2、s3、s4、s5、s6已量出,则小车加速度的表达式为a=$\frac{({s}_{4}+{s}_{5}+{s}_{6})-({s}_{1}+{s}_{2}+{s}_{3})}{9{T}^{2}}$.

(2)消除小车与水平木板之间摩擦力的影响后,可用钩码总重力代替小车所受的拉力,此时钩码m与小车总质量M之间应满足的关系为M>>m.
(3)在“探究加速度与质量的关系”时,保持钩码质量不变,改变小车质量M,得到的实验数据如表:
为了验证猜想,请在图3坐标系中作出最能直观反映a与M之间关系的图象.
(2)消除小车与水平木板之间摩擦力的影响后,可用钩码总重力代替小车所受的拉力,此时钩码m与小车总质量M之间应满足的关系为M>>m.
(3)在“探究加速度与质量的关系”时,保持钩码质量不变,改变小车质量M,得到的实验数据如表:
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 小车的加速度a/m•s-2 | 0.77 | 0.38 | 0.25 | 0.19 | 0.16 |
| 小车的质量M/kg | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
18.
如图所示,Ⅰ、Ⅱ分别是甲、乙两物体在同一地点做竖直上抛运动v-t的图象.下列判断错误的是( )
| A. | 在甲开始上抛2s后,乙才开始上抛 | B. | 它们先后到达最高点的时间差为1s | ||
| C. | 它们上升的最大高度相同 | D. | 在甲抛出6s末,两物体相遇 |
2.
如图1所示直线CD是真空中的一条 电 场线,若将一电子从A点由静止释放,电子沿电场线从A到B运动中速度随时间变化的图线如图2所示,则A、B两点的电势φA、φB的高低和场强EA、EB及电子在A、B两点电势能EPA、EPB的大小关系是( )
| A. | φA>φB | B. | EPA>EPB | C. | EA>EB | D. | EPA<EPB |
3.下列说法正确的是( )
| A. | 电容器的电容与它是否带电无关 | |
| B. | 平行板电容器充电后,它的带电量等于两极板带电量绝对值之和 | |
| C. | 由公式C=Q/U可知,电容器的电容随所带电量的增大而增大 | |
| D. | 由公式Q=CU可知,电容器的电荷量随它两端的电压的增大而增大 |