题目内容
16.下列说法正确的是( )| A. | 根据I=$\frac{U}{R}$可知,流过导体的电流与加在它两端的电压成正比,与其电阻的大小成反比 | |
| B. | 根据R=$\frac{U}{l}$可知,导体电阻的大小与加在它两端的电压成正比,与通过它的电流成反比 | |
| C. | 欧姆定律适用于金属导体、电解质溶液导电、电离后气体导电和晶体二极管导电 | |
| D. | 欧姆定律只适用于纯电阻电路 |
分析 (1)欧姆定律的内容:一段导体中的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比.
(2)欧姆定律适用于金属导体导电,电解液导电,而电离后气体导电及晶体二级管,晶体三极管导电等不适用.
解答 解:A、根据欧姆定律的内容可知:对于某一段导体来说电阻的阻值不变,即电阻一定时,导体中的电流与导体两端的电压成正比,当导体两端的电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比.故A正确;
B、电阻是导体本身的性质,其大小与电压和电流无关,故B错误;
C、欧姆定律只适用于纯电阻电路,即电能只转化为热能的电路,比如金属导体导电,电解液导电等,而对于非纯电阻电路不适用,如电动机,电子管、晶体管等,故C错误,D正确.
故选:AD
点评 知道影响电阻大小的因素,并且知道导体的电阻与导体两端的电压和通过的电流无关,但可以根据欧姆定律计算出电阻的大小,及其适用范围.
练习册系列答案
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4.
光滑金属导轨宽L=0.5m,电阻不计,均匀变化的磁场充满整个轨道平面,如图甲所示,磁场的磁感应强度随时间变化的情况如图乙所示.金属棒ab的电阻为2Ω,垂直固定在导轨上静止不动,且与导轨左端距离l=0.2m,则( )
| A. | 1s末回路中的电动势为0.1V | B. | 1s末回路中的电流为1A | ||
| C. | 2s末回路产生的电热为0.01J | D. | 2s末,ab所受安培力大小为0.05N |
11.下列关于力的说法中正确的是( )
| A. | 力一定发生在相互接触的两个物体之间 | |
| B. | 重力方向总是垂直于接触面向下 | |
| C. | 弹力产生在直接接触且发生弹性形变的物体之间 | |
| D. | 摩擦力总是阻碍物体运动的 |
1.对于路程和位移,下列说法中正确的是( )
| A. | 路程越大,位移越大 | B. | 位移为零,则路程也为零 | ||
| C. | 位移相等的两物体,路程一定相等 | D. | 位移的大小可能等于路程 |
8.
如图所示,甲、丙物体在水平外力F的作用下静止在乙物体上,乙物体静止在水平面上.现增大水平外力F,三物体仍然静止,则下列说法正确的是( )
| A. | 乙对甲的支持力一定增大 | B. | 乙对地面的压力一定不变 | ||
| C. | 乙对甲的摩擦力一定增大 | D. | 甲对丙的摩擦力一直为零 |
6.
某空降兵进行军事演习,为以最快的速度到达地面,士兵以v0的初速度从悬停的直升飞机上跳下,在t1时刻,速度达到v1时打开降落伞,做减速运动,为保证士兵安全,在t2时刻以较小速度v2着地,其v-t图象如图所示,则 ( )
| A. | 在t1~t2时间内,士兵的加速度大小逐渐增大 | |
| B. | 在0~t1时间内,士兵的位移大小s>$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$t1 | |
| C. | 在t1~t2时间内,士兵的平均速度$\overline{v}$=$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
| D. | 在t1~t2时间内,士兵的位移大小s<$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$(t2-t1) |