题目内容
5.根据欧姆定律,下列说法正确的是( )| A. | 从R=$\frac{U}{I}$可知,对于某一确定的导体,通过的电流越大,说明导体两端的电压越大 | |
| B. | 从I=$\frac{U}{R}$可知,导体中的电流跟两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比 | |
| C. | 从R=$\frac{U}{I}$可知,对于某一确定的导体,所加电压跟通过导体的电流之比是个恒量 | |
| D. | 从R=$\frac{U}{I}$可知,导体的电阻跟加在导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比 |
分析 R=$\frac{U}{I}$是电阻的定义式,采用比值定义法,具有比值定义法的共性,R与U、I无关;根据欧姆定律分析电流与电压、电阻的关系.
解答 解:A、根据R=$\frac{U}{I}$可知,U=IR,所以对于某一确定的导体,R是定值,通过的电流越大,说明导体两端的电压越大,故A正确.
B、从I=$\frac{U}{R}$可知,导体中的电流跟两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比,故B正确;
CD、R=$\frac{U}{I}$是电阻的定义式,R反映导体本身的特性,与U、I无关,不能说电阻R跟U成正比,跟I成反比,但可以由此求出电阻的大小,故电压跟通过导体的电流之比是个恒量,故C正确,D错误.
故选:ABC.
点评 本题要明确欧姆定律公式以及其变形式的应用,在理解时注意区分:R=$\frac{U}{I}$是电阻的定义式,R与U、I无关;I=$\frac{U}{R}$是欧姆定律公式,I与U成正比,与R成反比.
练习册系列答案
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3.
图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图乙为质点P以此时刻为计时起点的振动图象.由图可知( )
| A. | 质点振动的周期T=4 s | |
| B. | 波速v=20 m/s | |
| C. | 因为一个周期质点运动0.8 m,所以波长λ=0.8 m | |
| D. | 从该时刻起经过0.15 s,波沿x轴正方向传播了3m |
16.关于动量和动量守恒,下列说法中正确的是( )
| A. | 运动物体在任一时刻的动量方向,一定是该时刻的速度方向 | |
| B. | 只要系统中有一个物体具有加速度,系统的动量就不守恒 | |
| C. | 只要系统所受的合外力做功的代数和为零,系统的动量就守恒 | |
| D. | 物体的动量不变,其动能可能变化 |
13.关于曲线运动,下面说法中错误的是( )
| A. | 做曲线运动的物体,其速度一定是变化的 | |
| B. | 做曲线运动的物体,其加速度可能是恒定不变的 | |
| C. | 做曲线运动的物体,其合外力方向在某一时刻可能与速度方向相反 | |
| D. | 所有做曲线运动的物体,所受的合外力一定与速度方向不在一条直线上 |
20.
如图所示是A、B两物体由同一地点沿相同的方向做直线运动的v-t图,由图可知( )
| A. | A运动后的加速度为$\frac{4}{3}$m/s2 | |
| B. | 第10s末A、B相遇 | |
| C. | 第15s末A已运动到B的前方 | |
| D. | A、B再次相遇前之间的最大距离为75m |
10.
如图所示,在光滑水平面上,有一质量为M=3kg的薄板和质量为m=1kg的物块.都以大小为v=4m/s 的初速度朝相反方向运动,它们之间有摩擦,薄板足够长,在以后的运动过程中薄板的速度大小可能为( )
| A. | 1m/s | B. | 2m/s | C. | 3m/s | D. | 4m/s |
17.下列说法中,正确的是( )
| A. | 速度大的物体,它的动量一定大 | |
| B. | 动能大的物体,它的速度一定大 | |
| C. | 速度大小不变,物体动量也不变 | |
| D. | 竖直上抛的物体经过空中同一点的动量不相同 |
14.根据玻尔的原子模型,氢原子核外电子在第一轨道和第三轨道运行时( )
| A. | 速度之比为3:1 | B. | 轨道半径之比为1:3 | ||
| C. | 周期之比为1:8 | D. | 动能之比为8:1 |