题目内容
7.图(a)、(b)两电路的元件完全相同,则四个电表示数的大小关系正确的是( )| A. | I1>I2,U1>U2 | B. | I1<I2,U1<U2 | C. | I1<I2,U1>U2 | D. | I1>I2,U1<U2 |
分析 二极管具有单向导电性,根据二极管的特性和欧姆定律结合进行分析.
解答 解:a图中二极管加的是正向电压,处于导通状态,电阻很小,b图中二极管加的是反向电压,处于截止状态,电阻很大,根据欧姆定律可知I1>I2.
根据串联电压的分压规律可知,a图中电压表的读数比b图中小,即U1<U2.故ABC错误,D正确.
故选:D.
点评 解决本题的关键要掌握二极管的单向导电性,根据电路的基本规律进行分析.
练习册系列答案
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17.
如图所示电路为演示自感现象的实验电路.若闭合开关S,电流达到稳定后通过线圈L的电流为I1,通过小灯泡L2的电流为I2,小灯泡L2处于正常发光状态.以下说法正确的是( )
| A. | S闭合后,L2灯缓慢变亮,L1灯立即亮 | |
| B. | S断开后,L1灯L2灯都将延迟熄灭 | |
| C. | S闭合后,通过线圈L的电流由零逐渐增大到I1 | |
| D. | S断开后,小灯泡L2中的电流由I2逐渐减为零,方向不变 |
18.
如图所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P连接,另一端与物体A相连,弹簧处于水平状态;物体A置于光滑水平桌面上,A右端水平连接一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连.开始时托住B,让系统处于静止状态且细线恰好伸直,然后由静止释放B,直至B获得最大速度(假设此过程中B未着地).已知弹簧的劲度系数为k,A、B两物体的质量均为m,物体A始终处在水平桌面上,不计绳的伸长,重力加速度为g.下列说法正确的是( )
| A. | 物体A与物体B组成的系统机械能守恒 | |
| B. | 当物体B获得最大速度时,弹簧伸长量为$\frac{2mg}{k}$ | |
| C. | 当物体B获得最大速度时,若弹簧的弹性势能增加量为$\frac{{{m^2}{g^2}}}{2k}$,则物体A的速度大小为$g\sqrt{\frac{m}{2k}}$ | |
| D. | 此过程中B物体机械能的减少量大于弹簧弹性势能的增加量 |
15.
如图所示是杂技演员在表演“水流星”的节目,盛水的杯子经过最高点杯口向下时水也不洒出来.对于杯子经过最高点时水的受力情况,下列说法正确的是( )
| A. | 杯底对水的作用力可能为零 | |
| B. | 水受平衡力的作用,合力为零 | |
| C. | 由于水做圆周运动,因此必然受到重力和向心力的作用 | |
| D. | 水处于失重状态,不受重力的作用 |
12.关于曲线运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 曲线运动一定是变速运动 | |
| B. | 变速运动一定是曲线运动 | |
| C. | 曲线运动某点的加速度方向一定沿轨迹在该点的切线 | |
| D. | 曲线运动的加速度一定是变化的 |
16.火车在平直轨道上匀速行驶,门窗紧闭的车厢内有一人向上跳起,发现仍落回原处的原因是( )
| A. | 人跳起后,车厢内空气给他以向前的推力,带着他随同火车一起向前运动 | |
| B. | 人跳起瞬间,车厢地板给他一向前的推力,推动他随同火车一起向前运动 | |
| C. | 人跳起后,车在继续向前运动,所以人落下后必定偏后一些,只是由于时间很短,偏后的距离不明显? | |
| D. | 人跳起后直到落地,在水平方向上始终和车具有相同的速度 |
17.下列说法符合物理学发展史实的是( )
| A. | 哥白尼发现了行星的运动规律 | |
| B. | 伽利略发现了万有引力定律 | |
| C. | 卡文迪许第一次在实验室里通过“扭秤实验”测出了万有引力常量G | |
| D. | 牛顿提出了日心说 |