题目内容
9.对下列物理公式的理解,其中正确的是( )| A. | 由公式φ=$\frac{{E}_{P}}{q}$可知,静电场中某点的电势φ是由放入该点的点电荷所具有的电势能ЕP和该电荷电量q所决定的 | |
| B. | 由公式R=$\frac{U}{I}$可知,导体的电阻R由它两端的电压U和它当中通过的电流I决定 | |
| C. | 由公式E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$可知,点电荷Q在距其r处产生的电场强度E由场源电荷电量Q和距场源电荷的距离r决定 | |
| D. | 由公式C=$\frac{Q}{U}$可知,电容器的电容C由电容器所带电荷量Q和两极板间的电势差U决定 |
分析 所谓比值定义法,就是用两个基本的物理量的“比”来定义一个新的物理量的方法.比如①物质密度 ②电阻 ③场强 ④磁通密度 ⑤电势差 等.一般地,比值法定义的基本特点是被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性,它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变,如确定的电场中的某一点的场强就不随q、F而变.当然用来定义的物理量也有一定的条件,如q为点电荷,S为垂直放置于匀强磁场中的一个面积等.类似的比值还有:压强,速度,功率等等.
解答 解:A、静电场中某点的电势φ由电场本身决定,与试探电荷无关,故A错误;
B、由欧姆定律公式R=$\frac{U}{I}$可知,属于比值定义法,导体的电阻R与两端电压U,及流过的电流I无关,故B错误;
C、由公式E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$可知,Q是形成此电场的点电荷的电量,r是该点距Q的距离,因此点电荷Q在距其r处产生的电场强度E由场源电荷电量Q和距场源电荷的距离r决定,故C正确;
D、电容器的电容C由电容器本身决定,与试探电荷无关,故D错误.
故选:C.
点评 中学阶段有很多物理量是用比值定义法定义的,用比值定义法定义的物理量有一个共同点,解这个物理量与两个相关的物理量的大小无直接关系,但能反映物质的最本质的属性.
练习册系列答案
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19.路线AC的中点为B,物体沿AC做直线运动,在AB段的平均速度为6m/s,在BC段的平均速度为4m/s,那么它在AC段的平均速度为( )
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20.
在“测定电源的电动势和内阻”的实验中,某同学根据 实验测得数据,画出如图的U-I图象,根据图线可得出该电源电动势和电源内阻分别为( )
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| D. | 物体所带的电荷量只能是元电荷的整数倍 |
4.
如图所示,一小孩用80N的水平力推重力为200N的木箱,木箱不动;当小孩用160N的水平力推木箱,木箱恰好能被推动.当木箱被推动之后,小孩只要用150N的水平推力就可以使木箱沿地面匀速前进,以下是对上述过程作出的计算和判断,其中正确的是( )
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14.
在光滑的绝缘水平面上,有一个正三角形abc,顶点a、b、c处分别固定一个正点电荷,电荷量相等,如图所示,D点为正三角形外接圆的圆心,E、G、H点分别为ab、ac、bc的中点,F点为E点关于点电荷c的对称点,规定距正三角形abc无限远处的电势为零,则下列说法中正确的是( )
| A. | G点、D点和H点的电势都大于零 | |
| B. | E、F两点的电场强度等大反向,但电势不相等 | |
| C. | 电荷a对电荷c的库仑力与电荷b对电荷c的库仑力等大反向 | |
| D. | 若释放电荷c,电荷c将一直做加速运动(不计空气阻力) |
1.
如图所示,一台电动机提着质量为m的物体,以速度v匀速上升.已知电动机线圈的电阻为R,电源电动势为E,通过电源的电流为I,当地重力加速度为g,忽略一切阻力及导线电阻,则( )
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| B. | 电源内阻r=$\frac{E}{I}-\frac{mgv}{I^2}$ | |
| C. | 如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗的功率将变大 | |
| D. | 如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗的功率将变小 |
18.
甲、乙两车在一平直道路上同向运动,其v-t图象如图所示,图中△OPQ和△OQT的面积分别为s1和s2(s2>s1).初始时,甲车在乙车前方s0处.则下列说法正确的是( )
| A. | 若s0<s1,两车相遇2次 | B. | 若s0=s1,两车相遇1次 | ||
| C. | 若s0=s1+s2,两车不会相遇 | D. | 若s0=s2,两车相遇1次 |
14.
如图所示,质量分别为m、2m的球A、B由轻质弹簧相连后再用细线悬挂在正在竖直向上做匀减速运动的电梯内,细线承受的拉力为F,此时突然剪断细线,在绳断的瞬间,弹簧的弹力大小和小球A的加速度大小分别为( )
| A. | $\frac{2F}{3}$ $\frac{2F}{3m}$+g | B. | $\frac{F}{3}$ $\frac{2F}{3m}$+g | C. | $\frac{2F}{3}$ $\frac{F}{3m}$+g | D. | $\frac{F}{3}$ $\frac{F}{3m}$+g |