题目内容
13.若要增大导体的电阻,在其他条件不变的情况下,有效的办法是( )| A. | 增加导体的长度 | B. | 增加导体两端的电压 | ||
| C. | 增大导体的横截面积 | D. | 改用电阻率小的导体 |
分析 明确电阻是导体本身的性质,其大小只与导体长度、截面积和电阻率有关,和电压及电流无关.
解答 解:A、根据电阻定律可知,R=$ρ\frac{L}{S}$,故增加导体长度时电阻变大,故A正确;
B、电阻大小与电压大小无关,故增加电压不会改变电阻大小,故B错误;
C、根据电阻定律可知,R=$ρ\frac{L}{S}$,则可知,增大导体的横截面积会减小电阻大小,故C错误;
D、根据电阻定律可知,R=$ρ\frac{L}{S}$,可知,改变电阻率小的导体时,导体的电阻减小,故D错误.
故选:A.
点评 本题考查电阻定律的应用,要注意明确电阻是由导体本身性质所决定的物理量,其大小与电压和电流均无关.
练习册系列答案
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3.
如图所示,一根劲度系数为k的轻质弹簧,一端固定在倾角为θ的光滑斜面的底端档板
上.另一端与一个质量为m、带电荷量为+q的小球相连,整个装置放在竖直向下、场强为E的匀强电场中,当小球从斜面上由A点运动到B点的过程中(图中A、B两点未标出),弹簧的弹性势能增加了△Ep1,小球的重力势能减小了△Ep2,则下列说法中正确的是( )
上.另一端与一个质量为m、带电荷量为+q的小球相连,整个装置放在竖直向下、场强为E的匀强电场中,当小球从斜面上由A点运动到B点的过程中(图中A、B两点未标出),弹簧的弹性势能增加了△Ep1,小球的重力势能减小了△Ep2,则下列说法中正确的是( )
| A. | 当弹簧的形变量为$\frac{mg+qE}{k}$sinθ时,小球的速度最大 | |
| B. | 当小球的速度为零时,系统的机械能可能最大 | |
| C. | 小球从A点运动到B点的过程中,动能的增量一定大于△E${\;}_{{p}_{2}}$-△E${\;}_{{p}_{1}}$ | |
| D. | 小球从A点运动到B点的过程中,小球的电势能一定增加$\frac{qE}{mg}$△E${\;}_{{p}_{2}}$ |
4.
实验小组为了探究物体在倾角不同的斜面上的运动情况,将足够长的粗糙木板的一端固定在水平地面上,使物体以大小相同的初速度v0由底端冲上斜面,每次物体在斜面上运动过程中斜面倾角θ保持不变.在倾角θ从0°逐渐增大到90°的过程中( )
| A. | 物体的加速度先减小后增大 | |
| B. | 物体的加速度先增大后减小 | |
| C. | 物体在斜面上能达到的最大位移先增大后减小 | |
| D. | 物体在斜面上能达到的最大位移先减小后增大 |
1.
两质量相同的小球A、B,分别用细线悬挂在等高的O1、O2点,A球的悬线比B球的长,把两球均拉到悬线水平后将小球由静止释放,则两球经最低点时( 以悬点为零势能点)(如图)( )
| A. | A球的速度等于B球的速度 | |
| B. | 悬绳对A球的拉力等于悬绳对B球的拉力 | |
| C. | A球的机械能小于B球的机械能 | |
| D. | A球的机械能等于B球的机械能 |
8.
甲、乙两物体由同一位置出发,沿同一直线运动,其速度图象如图所示.以下根据图象对两物体运动的描述中正确的是( )
| A. | 6s内甲做匀速直线运动,乙做匀变速直线运动 | |
| B. | 1s末乙追上甲,两物体第一次相遇 | |
| C. | 6s末甲追上乙,两物体第二次相遇 | |
| D. | 6s内甲、乙两物体间的最大距离为1m |
15.
倾角为θ的光滑斜面上有一质量为m的滑块正在加速下滑,如图所示,滑块上悬挂的.小球达到稳定(与滑块相对静止)后悬线的方向是( )
| A. | 竖直下垂 | B. | 垂直于斜面 | ||
| C. | 与竖直向下的方向夹角小于 θ | D. | 以上都不对 |