题目内容
1.| A. | 加5 V电压时,导体的电阻约是5Ω | |
| B. | 加12 V电压时,导体的电阻约是1.5Ω | |
| C. | 由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减小 | |
| D. | 由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断增大 |
分析 I-U图象描述物体的电流随电压的变化;由各点的坐标可求得导体的电阻;由图象的斜率的变化可明确电阻的变化.
解答 解:A、加5V的电压时,电流为1.0A,则由欧姆定律可知,R=$\frac{U}{I}=\frac{5}{1.0}=5$Ω;故A正确;
B、加12V的电压时,电流约为1.5A,则可得电阻为:R′=$\frac{12}{1.5}$=8Ω;故B错误;
C、D、由图可知,随电压的增大,图象的斜率减小,则可知导体的电阻越来越大,故C错,D正确;
故选:AD.
点评 本题考查欧姆定律的应用;注意伏安特性曲线的性质,能从图象中得出电阻的变化.
练习册系列答案
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11.
如图所示,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器电阻为R,开关闭合,两平行金属极板a、b间有垂直纸面向里的匀强磁场,一束速度为v的带正电粒子正好匀速穿过两板.闭合开关,不计带电粒子的重力.以下说法中正确的是( )
| A. | 将滑片P上移一点,粒子将可能从上极板边缘射出 | |
| B. | 将a极板下移一点,粒子将可能从上极板边缘射出 | |
| C. | 将滑片P下移一点,粒子将可能从上极板边缘射出 | |
| D. | 如果将开关断开,粒子将继续沿直线穿出 |
16.
粗细均匀的金属环上,A、B、C、D四点把其周长四等分,如图所示,当A、C点接入电路中时,圆环消耗的电功率为P;当A、D点接入电路中时,圆环消耗的电功率为(电源内阻不计)( )
| A. | $\frac{4P}{3}$ | B. | $\frac{3P}{4}$ | C. | P | D. | 3P |
1.
如图所示,轻弹簧被压缩,储存的弹性势能为Ep,弹簧的两端分别固定在墙上和A物体上,B物体与A并排放在一起,地面光滑,放开物体后,关于A,B分离后A的振幅及最大速度的说法正确的是( )
| A. | 振幅变小,最大速度变小 | B. | 振幅变小,最大速度不变 | ||
| C. | 振幅不变,最大速度不变 | D. | 振幅不变,最大速度变小 |
5.关于某一个闭合电路,下列叙述正确的是( )
| A. | 闭合电路中的总电流跟电源电动势成正比,跟整个电路的总电阻成反比 | |
| B. | 当外电路断开时,路端电压等于零 | |
| C. | 当外电路短路时,总电流并不是趋近于∞ | |
| D. | 当外电阻增大时,电源的输出功率也增大 |
6.用比值法定义物理量是物理学中一种重要的思想方法,下列物理量的表达式属于用比值法定义的是( )
| A. | 电势ϕ=$\frac{E_p}{q}$ | B. | 导体两端电压U=IR | ||
| C. | 电场强度E=k$\frac{Q}{r^2}$ | D. | 电荷量Q=CU |