题目内容
17.下列说法正确的是( )| A. | 由R=$\frac{U}{I}$可得导体电阻与其两端电压成正比,与电流成反比 | |
| B. | 由R=ρ$\frac{l}{S}$可得导体的电阻仅与导体的长度、横截面积和材料有关 | |
| C. | 电功率越大,电流做功越快,单位时间内电路中产生的焦耳热一定越多 | |
| D. | 焦耳定律Q=I2Rt最初是由焦耳由实验直接得到的 |
分析 明确电阻定律和欧姆定律的内容,知道电阻大小取决于导体的长度、横截面积和材料;
知道焦耳定律是由焦耳通过实验发现的,同时明确电功率大并不能说明热功率大,注意二者的区别和联系.
解答 解:A、电阻是由导体本身的性质决定的,与电压和电流无关,故A错误;
B、R=ρ$\frac{l}{S}$为电阻的决定式,由公式可得导体的电阻仅与导体的长度、横截面积和材料有关,故B正确;
C、电功率越大,电流做功越快,但不一定转化的热量大.故C错误
D、焦耳定律Q=I2Rt最初是由焦耳由实验直接得到的,故D正确.
故选:BD.
点评 本题考查电阻、电阻率以及电功和电热的关系,要注意理清各个物理概念的内容,区分好电功与电热,明确电功包含电热;理解各表达式的应用条件.
练习册系列答案
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16.
在如图所示的电路中,a、b两端电压U 恒为8V,灯泡L标有“3V,6W”字样,电动机线圈的电阻RM=1Ω.若灯泡恰能正常发光,则( )
| A. | 电动机的热功率为2.5W | B. | 电动机的输入功率为16W | ||
| C. | 电动机的输出功率为10W | D. | 整个电路消耗的电功率为16W |
8.某体重为500N的学生进行体能训练时,用了100s的时间走上 20m高的楼,则他登楼的平均功率最接近于( )
| A. | 10 W | B. | 100 W | C. | 1kW | D. | 10 Kw |
5.一小球以初速度为v0在水平面上做匀减速直线运动,第1s内通过的位移为x1=3m,第2s内通过的位移为x2=2m,从第2秒末开始,小球的速度减小为0时还要运动的位移为x,则下列说法中正确的是( )
| A. | 初速度v0的大小为3.0m/s | B. | 加速度a的大小为1m/s2 | ||
| C. | 位移x的大小为$\frac{9}{8}$m | D. | 位移x内的平均速度大小为0.75m/s |
2.关于磁感应强度B=$\frac{F}{IL}$,下列说法正确的是( )
| A. | 电流元IL在磁场中受力为F,则磁感应强度B一定等于$\frac{F}{IL}$ | |
| B. | 磁感应强度大小与电流元IL的乘积成反比,与F成正比 | |
| C. | 磁感应强度方向与电流元IL在此点的受力方向相同 | |
| D. | 以上说法都不对 |
9.发电机和电动机的发明使人类步入电气化时代.其中电动机依据的物理原理是( )
| A. | 磁场对电流的作用 | B. | 磁铁间的相互作用 | ||
| C. | 电流的磁效应 | D. | 万有引力定律 |
6.匀加速直线运动是( )
| A. | 在相等时间内位移相等的直线运动 | B. | 加速度均匀增大的直线运动 | ||
| C. | 速度均匀增大的直线运动 | D. | 在相等时间内路程相等的直线运动 |
7.如图示,物体沿两个半径为R的图弧由A到C,则它的位移和路程分别为( )

| A. | $\frac{5πR}{2}$,A指向C:$\sqrt{10}$R | B. | $\frac{\sqrt{5}}{2}$R,A指向C;$\frac{5π}{2}$R | C. | $\sqrt{10}$R,A指向C;$\frac{5π}{2}$R | D. | $\sqrt{10}$R,C指向A;$\frac{5π}{2}$R |