题目内容
20.甲乙两条密度相同的铜线质量之比M甲:M乙=4:1,长度之比为L甲:L乙=1:4,则其电阻之比R甲:R乙为( )| A. | 64:1 | B. | 1:64 | C. | 1:1 | D. | 1:16 |
分析 由题意根据质量相等可明确导体的长度及横截面积关秒,再由电阻定律即可求得电阻之比.
解答 解:铜线的质量:
M=ρ′V=ρLS;
则可知:$\frac{{S}_{甲}}{{S}_{乙}}$=$\frac{{M}_{甲}}{{M}_{乙}}×\frac{{L}_{乙}}{{L}_{甲}}$=$\frac{4}{1}×\frac{4}{1}$=16:1;
则由R=$ρ\frac{L}{S}$可知,电阻之比:$\frac{{R}_{甲}}{{R}_{乙}}$=$\frac{{L}_{甲}}{{L}_{乙}}$×$\frac{{S}_{乙}}{{S}_{甲}}$=$\frac{1}{4}$×$\frac{1}{16}$=$\frac{1}{64}$
故选:B.
点评 本题考查电阻定律公式的应用;要注意质量公式的应用,由质量明确体积关系,从而求出截面积;不能简单地认为长度之比即为电阻之比而忽略了截面积的存在.
练习册系列答案
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10.
螺线管正中间的上方悬挂一个通有顺时针方向电流的小线圈,线圈的平面与螺线管的轴线在同一竖直面内,如图所示,当开关S合上时(一小段时间内),从上方俯视,线圈应该( )
| A. | 顺时针方向转动,同时向左移动 | |
| B. | 逆时针方向转动,同时向右移动 | |
| C. | 顺时针方向转动,同时悬线的拉力减小 | |
| D. | 逆时针方向转动,同时悬线的拉力增大 |
11.航天飞机环绕地球做匀速圆周运动时,宇航员处于完全失重状态,下列说法中正确的是( )
| A. | 重力正好提供向心力 | B. | 宇航员不受重力作用 | ||
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8.从某建筑物顶部自由下落的物体,在落地前的1秒内下落的高度为建筑物高的$\frac{3}{4}$,则物体落到地面的瞬时速度为(g取10m/s2)( )
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15.
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| C. | V1减小0.10V,V2减小0.20V | D. | V1增大0.20V,V2增大0.10V |
5.一辆汽车在4s内做匀加速直线运动,初速为2m/s,末速为10m/s,在这段时间内( )
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9.
图中虚线是某电场中的一簇等势线.两个带电粒子从P点均沿等势线的切线方向射入电场,粒子运动的部分轨迹如图中实线所示.若粒子仅受电场力的作用,下列说法中正确的是( )
| A. | 粒子从P运动到b的过程中,动能减小 | |
| B. | a、b两点的电势关系Ua<Ub | |
| C. | 粒子从P运动到a的过程中,电势能增大 | |
| D. | a、b两点的电场强度大小关系Ea<Eb |
15.
如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO′重合.转台以一定角速度ω匀速转动.一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与OO′之间的夹角θ为53°,物块与陶瓷间的动摩擦因数为0.5,重力加速度大小为g,sin53°=0.8,cos53°=0.6.则( )
| A. | 当小物块受的摩擦力为零时,小物块受重力、支持力和向心力作用 | |
| B. | 随着角速度ω的增大,小物块受的摩擦力逐渐增大 | |
| C. | 使小物块不下滑的最小角速度为ω=$\sqrt{\frac{5g}{6R}}$ | |
| D. | 当角速度ω=$\sqrt{\frac{5g}{3R}}$时小物块受到的摩擦力为零 |