题目内容
5.干电池的电动势是1.5V,其意义为( )| A. | 外电路断开时,1s内它能将1.5J的化学能转化为电势能 | |
| B. | 外电路闭合时,1s内它能向整个电路提供1.5J的化学能 | |
| C. | 电路通过1C电荷量,电源有1.5J化学能转化为电能 | |
| D. | 电路通过1C电荷量,电源提供1.5J能量 |
分析 电源的电动势在数值上等于电源没有接入电路时两极间的电压,电动势与电功率不同.当1s内能使1.5C的电量通过导线的某一截面时,电路中电流是1.5A,但电动势不一定等于1.5V.导线某一截面每通过1C的电量,这段导线就消耗1.5J的电能.
解答 解:由电动势的定义式 E=$\frac{W}{q}$,可知,电源中每通过1C的电量,内部非静电力做功为1.5J,电源把1.5J的化学能转变为电能,而不是1s内将1.5J的化学能转变成电能.故C正确,ABD错误.
故选:C.
点评 本题考查对电源电动势的理解.电动势表征电源把其他形式的能转化为电能本领的大小,当非静电力把1C的正电荷从负极移到正极时,一节干电池向整个电路提供1.5J的电能.
练习册系列答案
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15.宇航员在探测某星球时,发现该星球均匀带电,电性为负,电荷量为Q.在一次实验时,宇航员将一带负电q(q<<Q)的微粒置于离该星球表面h高处,该微粒恰好处于悬浮状态.若给微粒一个竖直向上的初速度,(不考虑星球的自转)微粒的运动将是( )
| A. | 竖直向上做匀速直线运动 | B. | 竖直向上做匀加速运动 | ||
| C. | 竖直向上做匀减速运动 | D. | 竖直向上做变加速运动 |
16.
在实验中,某同学得到一张打点清晰的纸带如图所示,要求测出D点的瞬时速度.本实验采用包含D点在内的一段间隔中的平均速度来粗略地代表D点的瞬时速度,下列几种方法中最准确的是( )
| A. | $\frac{AG}{△{t}_{1}}$=vD,△t1=0.14s | B. | $\frac{BE}{△{t}_{2}}$=vD,△t2=0.06s | ||
| C. | $\frac{CE}{△{t}_{3}}$=vD,△t3=0.1s | D. | $\frac{CE}{△{t}_{4}}$=vD,△t4=0.04s |
20.
光滑水平地面上,A、B两物块质量都为m,A以速度v向右运动,B原来静止,左端有一轻弹簧,如图所示,当A撞上弹簧,弹簧被压缩到最短时( )
| A. | A、B系统总动量为2mv | B. | A的动量变为零 | ||
| C. | B的动量达到最大值 | D. | A、B的速度相等 |
10.下列说法正确的是( )
| A. | 第1s和前5s指的是时间 | |
| B. | “万米”赛跑,指的是位移是一万米 | |
| C. | 打点计时器是一种测量长度的仪器 | |
| D. | 在直线运动中,位移的大小和路程相等 |
17.从一高塔上释放一个小铁球,1s后再从同一位置释放另一个小铁球,不计空气阻力,则在两球落地之前( )
| A. | 两球之间的距离不断增大,速度之差保持不变 | |
| B. | 两球之间的距离保持不变,速度之差保持不变 | |
| C. | 两球之间的距离不断增大,速度之差越来越大 | |
| D. | 两球之间的距离不断减小,速度之差越来越小 |
14.
如图所示,两个质量分别为m、2m的小木块a和b(可视为质点)放在水平圆盘上,两个小木块a、b与转轴OO'(由于俯视的原因,图中只标了O)的距离为l.木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g.若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是( )
| A. | b一定比a先开始滑动 | |
| B. | 小木块a和b滑动前,b所受的摩擦力大于a所受的摩擦力 | |
| C. | ω=$\sqrt{\frac{kg}{2l}}$是b开始滑动的临界角速度 | |
| D. | 当ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$时,b所受摩擦力的大小为$\frac{4}{3}$kmg |
15.下列说法正确的是( )
| A. | 卢瑟福和他的助手做α粒子轰击金箔实验,建立了原子核式结构模型 | |
| B. | 波尔建立了量子理论,成功地解释了各原子的发光现象 | |
| C. | β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时所产生的 | |
| D. | 在原子核中,比结合能越大表示原子核中的核子结合得越不稳定 | |
| E. | 光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性 |