题目内容
11.电路中有一段导体,给它加20V的电压时,通过它的电流为5A,可知这段导体的电阻为4Ω,如给它加30V的电压时,它的电阻为4Ω.分析 已知电阻两端的电压和通过导体的电流,根据欧姆定律的公式变形R=$\frac{U}{I}$计算出导体的阻值;导体的电阻是导体本身的一种性质,电阻大小取决于导体的材料、长度、横截面积,与两端的电压和通过的电流无关,据此可知当导体两端的电压改变时,电阻的阻值不变.
解答 解:由于U=20V,电流I=5A,故导体的电阻为:
R=$\frac{U}{I}=\frac{20}{5}$=4Ω;
由于导体的电阻与两端的电压和通过的电流无关,故导体两端电压变为30V,导体的电阻值不变,仍为4Ω;
故答案为:4,4.
点评 本题考查了欧姆定律的应用,重点是对公式和公式变形的理解和应用,关键是知道电阻是导体本身一种阻碍性质,其大小取决于导体的长度、横截面积和材料,与导体两端有无电压、所加电压多少无关.
练习册系列答案
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1.
一辆汽车出厂前需经过13项严格的质量检测,才能被贴上“产品合格证”和3C强制产品认证,标识,其中的转翼检测就是进行低速实验,检测多项安全性能,在水平、平行的两条车道上检测甲、乙两车,在t=0时刻,甲、乙两车并排,两车的速度-时间关系图象如图所示,则( )
| A. | 在t=2s时,乙车改变运动方向 | |
| B. | 乙车的制动加速度大小是启动加速度的2倍 | |
| C. | 0~6s内,甲、乙两车相遇两次 | |
| D. | 在t=1s时乙车追上甲车,在t=4s时甲车追上乙车 |
2.连接在电源电极上的平行板电容器,当两板间距离减小时( )
| A. | 电容器的电容C变大 | B. | 电容器两极板间的电势差U变大 | ||
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6.如图为冶炼钢铁的电路的示意图,它是根据涡流的原理工作的,则下列说法中正确的是( )
| A. | 需接交流电源,且电流频率越高,发热效果越好 | |
| B. | 需接交流电源,且电流频率越低,发热效果越好 | |
| C. | 需接直流电源,且电流越大,发热效果越好 | |
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16.下列说法正确的有( )
| A. | 物体内能增加,温度不一定升高 | |
| B. | 能量在转化过程中守恒,因此可以将失去的能量转化回可以利用的能量,而不引起任何变化 | |
| C. | 气体对容器壁的压强,是由气体分子对容器壁的频繁碰撞造成的 | |
| D. | 液晶的光学性质会随所加电压的变化而变化 | |
| E. | 1g水中所含的分子数目和地球的总人口数目差不多 |
3.
如图为自行车链条的传动装置,A是踏脚板,B、C分别是大轮和小轮边缘上的一点,它们作圆周运动时的半径之比为3:2:1,则A、B、C三点绕圆心运动的线速度为vA、vB、vC;角速度之比ωA、ωB、ωC.则它们的关系为( )
| A. | vA:vB:vC=3:2:2,ωA:ωB:ωC=1:1:2 | B. | vA:vB:vC=3:2:1,ωA:ωB:ωC=1:2:3 | ||
| C. | vA:vB:vC=2:2:3,ωA:ωB:ωC=1:1:2 | D. | vA:vB:vC=1:1:2,ωA:ωB:ωC=3:2:2 |
20.
一细绳穿过一光滑、不动的竖直的细管,两端分别拴着质量为m和M的小球A和B.当小球A绕着中心轴匀速转动时,A球摆开某一角度,此时A球到细管的距离为r,如图所示,细管的半径可以忽略,则下列说法正确的是( )
| A. | 细绳的拉力等于A球匀速圆周运动的向心力 | |
| B. | A球运动的周期与r成正比 | |
| C. | A球运动的线速度与r成正比 | |
| D. | A球运动的角速度大小与其线速度大小成反比 |
18.如图为同时、同地出发甲、乙、丙三个物体的“速度-时间”图象,下列说法正确的是( )

| A. | 甲、丙两物体做曲线运动,乙做直线运动 | |
| B. | 甲物体先加速后减速,丙物体一直做加速运动 | |
| C. | 甲乙丙三个物体都沿着正方向做加速直线运动 | |
| D. | t1时刻甲乙丙三个物体速度相同,位于同一位置 |