题目内容
6.| A. | 都会发生触电事故 | B. | 都不会发生触电事故 | ||
| C. | 只有甲会触电 | D. | 只有乙会触电 |
分析 根据电路的并联的电阻的变化,结合电路的短路特征,及小鸟电阻很小,即可求解.
解答 解:由题意可知,甲小鸟与灯泡并联,而乙小鸟与导线并联,
根据电路的并联电阻的变化,因小鸟电阻很小,则甲小鸟将灯泡短路,虽乙小鸟也将导线短路,但导线的电阻更小,因此只有甲会触电,故C正确,ABD错误;
故选:C.
点评 考查电路的并联电阻的变化情况,掌握短路的特征,知道小鸟的电阻较小是解题的突破口.
练习册系列答案
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16.
如图甲所示为一台小型电动机构造示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图乙所示,发电机线圈电阻为1Ω,匝数为100,外接灯泡的电阻恒为9Ω,则( )
| A. | 在t=0.01s时,穿过线圈的磁通量最大,并且根据题中已知量可以求出该磁通量大小 | |
| B. | 电压表的示数为6V | |
| C. | 灯泡的电功率为3.24W | |
| D. | 若发电机的转速提高一倍,则其产生的电动势瞬时值表达式为e=6$\sqrt{2}$sin200πtV |
17.我国研制并自发发射的同步通信卫星,是无线电波传播的中继站.这类卫星虽绕地心转动,但我们却觉得它在空中静止不动,这是因为观察者所选择的参考系是( )
| A. | 太阳 | B. | 月亮 | C. | 地球 | D. | 同步通信卫星 |
14.
如图所示,一块橡皮用细线悬挂于O点,用钉子靠着线的左测,沿与水平方向成45°角的斜斜面向右上方以速度v匀速运动.运动中始终保持悬线竖直,则下列关于橡皮运动的描述正确的是( )
| A. | 橡皮运动的轨迹是曲线 | B. | 橡皮运动的轨迹是直线 | ||
| C. | 橡皮运动的速度大小为$\sqrt{2}$v | D. | 橡皮运动的速度大小为$\sqrt{2+\sqrt{2}}$v |
1.
如图所示为一恒星系统的示意图,A、B、C为该星系的3颗行星,在同一平面内环绕中央恒星O近似做圆周运动,其中A、B两行星的质量较大,离恒星较近,C质量较小,离恒星较远.天文学家观测得到A、B、C三行行星运动的轨道半径分别为r1:r2:r3=1:4:16,其中C行星的公转周期为T.并观测发现,中心恒星实际也有周期性振动,天文学家认为形成这种现象的原因可能是A、B的万有引力引起中心恒星的振动,则由此可推知恒星的振动周期可能为( )
| A. | $\frac{T}{56}$ | B. | $\frac{T}{80}$ | C. | $\frac{T}{104}$ | D. | 4T |
1.
如图所示是幻影2000战斗机在空中加油的情景,以下列的哪个物体为参考系,可以认为加油机是运动的( )
| A. | 幻影2000战斗机 | B. | 加油机中的飞行员 | ||
| C. | 地面上的房屋 | D. | 幻影2000战斗机里的飞行员 |
8.
如图所示,长为L的轻杆一端固定一质量为m的小球,另一端连接水平轴O,杆可在竖直平面内绕轴O做无摩擦转动.此时小球正通过最低点Q,则关于小球的运动情况描述正确的是( )
| A. | 若${v_Q}=2\sqrt{gL}$,则小球不可能到达圆形轨道的最高点P | |
| B. | 若${v_Q}=2\sqrt{gL}$,则小球能到达最高点P,且在P点受到轻杆向下的弹力 | |
| C. | 若${v_Q}=3\sqrt{gL}$,则小球在P点受到轻杆的弹力大小为4mg,方向竖直向下 | |
| D. | 若${v_Q}=5\sqrt{gL}$,则小球在P点受到轻杆的弹力大小为mg,方向竖直向上 |
5.
如图所示的实验装置中,极板A接地,平行板电容器的极板B与一个灵敏的静电计相接.将A极板向左移动,增大电容器两极板间的距离时,电容器所带的电量Q、电容C、两极间的电压U,电容器两极板间的场强E及静电计的变化情况是( )
| A. | Q变小,C不变,U不变,E变小,静电计张角不变 | |
| B. | Q变小,C变小,U不变,E不变,静电计张角变大 | |
| C. | Q不变,C变小,U变大,E不变,静电计张角变大 | |
| D. | Q不变,C变小,U变大,E变小,静电计张角不变 |
6.如图所示,两个$\frac{3}{4}$竖直圆弧轨道固定在同一水平地面上,半径R相同,左侧轨道由金属凹槽制成,右侧轨道由金属圆管制成,均可视为光滑.在两轨道右侧的正上方分别将金属小球A和B由静止释放,小球距离地面的高度分别为hA和hB,下列说法正确的是( )

| A. | 若使小球沿轨道运动并且到达最高点,两球释放的最小高度hA<hB | |
| B. | 在轨道最低点,A球受到的支持力最小值为6mg | |
| C. | 在轨道最低点,B球受到的支持力最小值为6mg | |
| D. | 适当调整hA和hB,可使两球从轨道最高点飞出后,均恰好落在轨道右端口处 |