题目内容
3.下列说法正确的是( )| A. | 由R=$\frac{U}{I}$知,导体的电阻与导体两端电压成正比,与流过导体的电流成反比 | |
| B. | 由I=$\frac{U}{R}$知,导体中的电流与导体两端电压成正比,跟导体的电阻成反比 | |
| C. | 由ρ=$\frac{RS}{I}$知,导体的电阻率与导体的电阻和横截面积的乘积成正比,与导体的长度成反比 | |
| D. | 公式W=UIt适用于任何电路;Q=I2Rt求热时仅适用于纯电阻电路 |
分析 电阻的定义式R=$\frac{U}{I}$,用比值定义的物理量,反映的是物质或运动的某一属性,与定义式中的各物理量无关,即电阻R与导体两端的电压和通过的电流I均无关;而电阻率由导体的材料和温度决定,与电阻及导线长度和截面积都无关;明确电功公式的正确应用.
解答 解:A、B、电阻的定义式R=$\frac{U}{I}$,用比值定义的物理量,与定义式中的各物理量无关,即电阻R与导体两端的电压和通过的电流I均无关.无论通过导体的电流如何、加在导体两端的电压如何,导体的电阻并不改变.故A错误、B正确.
C、D、导体的电阻率是由材料本身决定的物理量,与导体的长度l,横截面积S、导体的电阻R皆无关,故C错误
D、公式W=UIt适用于任何电路求电功;Q=I2Rt求热时也适用任何电路;故D错误;
故选:B.
点评 本题要知道R=$\frac{U}{I}$是电阻的定义式,是比值定义法定义的物理量,而R=ρ$\frac{L}{S}$是电阻的决定式,其中电阻率ρ由导体材料本身决定,与导体的长度l,横截面积S、导体的电阻R皆无关.
练习册系列答案
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2.某周学用如图所示的电路测量该电池的电动势与内阻,测得U与R的数据,并计算出了相应的数据,见下表:
(1)利用所给的数据在方格纸上作图象
(2)利用所作的图象,得电源电动势E测=0.60V,电源内阻r测=1.0×103Ω(结果保留两位有效数字)
(3)此电路测电动势与内阻,测量值与真实值的关系是:E测小于E真、r测小于r真(选填“<”、“>”或“=”)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| R(Ω) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| U(V) | 0.20 | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.43 |
| 1/U(V-1) | 5.0 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
| 1/R(×10-4Ω-1) | 20.0 | 10.0 | 6.7 | 5.0 | 4.0 |
(2)利用所作的图象,得电源电动势E测=0.60V,电源内阻r测=1.0×103Ω(结果保留两位有效数字)
(3)此电路测电动势与内阻,测量值与真实值的关系是:E测小于E真、r测小于r真(选填“<”、“>”或“=”)
14.
如图所示,电源电动势E、内阻r、V、A分别为理想状态的电压表和电流表,L为小灯泡,R1为定值,R2为光敏电阻,其阻值大小随光强增大而减小,且开始时R1=R2=r,若将照射R2的光强减弱,则下列说法正确的是( )
| A. | 电流表、电压表的示数都将增大 | B. | 小灯泡将变亮 | ||
| C. | R2的功率一定增大 | D. | 电源的效率将增大 |
11.如图,皮带传输机将物体匀速地送往高处,物体与皮带相对静止,下列正确的是( )

| A. | 物体受到与运动方向相同的摩擦力作用 | |
| B. | 物体受到的摩擦力是滑动摩擦 | |
| C. | 传送的速度越大,物体受到的摩擦力也越大 | |
| D. | 若匀速地向下传送物体,物体所受的摩擦力沿皮带向下 |
15.平抛运动的物体,下列物理量仅仅由高度决定的是( )
| A. | 落地时瞬时速度的大小 | B. | 物体运动的位移 | ||
| C. | 落地时瞬时速度的方向 | D. | 物体在空中运动的时间 |
12.
有一质量M=1.5kg的滑块静止在光滑水平面上,滑块的左侧是一光滑的圆弧,一质量为m=0.5kg的小球以速度v0=2m/s向右运动冲上滑块.g取10m/s2,若小球刚好没跃出圆弧的上端,则下列说法正确的是( )
| A. | 小球和滑块组成的系统机械能守恒,动量守恒 | |
| B. | 小球和滑块组成的系统机械能守恒,水平方向动量守恒 | |
| C. | 小球冲到最高点时的速度是0 | |
| D. | 小球冲到最高点时的速度是0.5m/s |
13.
一般的曲线运动可以分成很多小段,每小段都可以看成圆周运动的一部分,即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替,如图所示,曲线上的A点的曲率圆定义为:通过A点和曲线上紧邻A点两侧的两点作一圆.在极限情况下,这个圆就叫做A点的曲率圆,其半径ρ叫做A点的曲率半径.现将一物体以3m/s水平抛出,某时刻,其竖直速度大小与水平速度大小恰好相等,g=10m/s2,则物体运动到该处的曲率半径为( )
| A. | $\frac{9}{5}$$\sqrt{2}$m | B. | $\frac{9}{10}$m | C. | $\frac{9}{10}$$\sqrt{2}$m | D. | 1.8m |