题目内容
13.| A. | 灯变亮,说明电路中的电流增大 | |
| B. | 灯变亮,说明电路中的路端电压增大 | |
| C. | 该压敏电阻的阻值随压力增大而增大 | |
| D. | 该压敏电阻的阻值随压力增大而减小 |
分析 小灯泡变亮,说明电路中电流增大,根据闭合电路欧姆定律分析电阻的变化,结合题设条件即可分析.
解答 解:A、据题用力压向压敏电阻时,小灯泡变亮,灯泡消耗的功率增大,由P=I2R知,电路中电流增大,故A正确.
B、电流增大,灯泡、R和内电压都增大,则由闭合电路欧姆定律知路端电压减小,故B错误.
CD、电路中电流增大,根据闭合电路欧姆定律知,电路中总电阻减小,灯泡电阻不变,则该压敏电阻的阻值减小,说明该压敏电阻的阻值随压力增大而减少.故C错误,D正确.
故选:AD
点评 本题实质上是一道动态分析题,抓住局部与整体的关系,分析压敏电阻的阻值和电压的变化.
练习册系列答案
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3.
如图所示,将倾角为30°的斜面体置于粗糙的水平地面上,一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球A和物块B,跨过固定于斜面体顶端的光滑支点O.已知A的质量为m,B的质量为4m.现用手托住A,使OA段绳恰处于水平伸直状态(绳中无拉力),OB绳平行于斜面,物块B恰好静止不动.现将A由静止释放,在其下摆过程中,斜面体始终保持静止,则在小球下摆过程中,下列判断正确的是( )
| A. | 小球机械能越来越大 | B. | B物体受到摩擦力方向改变 | ||
| C. | 地面受到的压力不变 | D. | B物体始终静止不动 |
4.如图,弹簧秤和细线的重力及一切摩擦不计,物重G=1N,则弹簧秤A和B的示数分别为( )

| A. | 1N,1N | B. | 1N,0 | C. | 2N,1N | D. | 1N,2N |
1.
如图所示是一辆汽车做直线运动的s-t图象,对于相对应图象的各线段所表示的运动,下列说法正确的是( )
| A. | AB段表示车匀速直线运动 | |
| B. | BC段发生的位移小于CD段发生的位移 | |
| C. | CD段运动方向和BC段运动方向相同 | |
| D. | CD段运动速度小于BC段运动速度 |
8.下列四幅图表示的磁感线,其中磁感应强度处处相同的是( )
| A. | B. | C. | D. |
18.引力场和电场之间有许多相似的性质,在处理有关问题时可以将它们类比.例如电场中反映各点电场强弱的电场强度,其定义式为$E=\frac{F}{q}$,在引力场中可以有一个类似的物理量来反映各点引力场的强弱,设地球质量为M,半径为R,地球表面处重力加速度为g,引力常量为G,则下列表达式中能反映地球表面的引力场强弱的是( )
| A. | $G\frac{M}{R^2}$ | B. | $G\frac{M}{R}$ | C. | $G\frac{Mm}{R^2}$ | D. | g |
5.
如图所示,发射同步通讯卫星一般都要采用变轨道发射的方法:点火,卫星进入停泊轨道(圆形轨道);当卫星穿过赤道平面A点时,点火,卫星进入转移轨道(椭圆轨道);当卫星达到远地点B时,点火,进入静止轨道(同步轨道).已知停泊轨道的轨道半径为r0、周期为T0,同步轨道半径为r1、周期为T1,则( )
| A. | 卫星在同步轨道上运行的线速度比在圆形轨道上的大 | |
| B. | 卫星在椭圆轨道上运行的周期为$\frac{{T}_{0}+{T}_{1}}{2}$ | |
| C. | 卫星在椭圆轨道上从A运行到B时间为$\frac{{T}_{0}}{2}$$\sqrt{(\frac{{r}_{0}+{r}_{1}}{2{r}_{0}})^{3}}$ | |
| D. | 卫星在椭圆轨道上运行经过A点的速度等于在停泊轨道运行经过A点的速度 |
17.伽利略在研究自由落体运动时,主要遇到了两个问题:①无精确的计时仪器;②无测瞬时速度的工具,关于伽利略解决上述问题的办法,下列说法正确的是( )
| A. | 利用x∝t2替代v∝t解决了问题① | |
| B. | 利用x∝t2替代v∝t解决了问题② | |
| C. | 利用斜面上小球的运动替代自由落体运动解决了问题① | |
| D. | 利用x∝t替代v∝t解决了问题② |