题目内容
2.| A. | LED灯为线性元件 | |
| B. | LED灯为纯电阻元件 | |
| C. | LED灯在P点工作时其电阻RP在数值上等于过P点的切线的斜率 | |
| D. | LED灯在P点工作时其功率为PP=U1I1 |
分析 线性元件指图线为直线的元件;LED灯为半导体元件;根据欧姆定律求出电阻值;根据电功率的公式P=UI计算电功率.
解答 解:A、线性元件指图线为直线的元件,由图可知,LED灯不是线性元件.故A错误;
B、LED灯为半导体元件,特点伏安特性曲线不同与纯电阻元件.故B错误;
C、根据欧姆定律可知,LED灯在P点工作时其电阻RP在数值上等于P点与坐标原点的连线的斜率,即:${R}_{P}=\frac{{U}_{1}}{{I}_{1}}$.故C错误;
D、根据电功率的计算公式可知,LED灯在P点工作时其功率为PP=U1I1.故D正确.
故选:D
点评 该题结合LED灯的特点考查对电学元件的伏安特性曲线,其中要注意的有两点:1.线性元件指图线为直线的元件;2.元件的电阻值等于该点与坐标原点的连线的斜率,而不是曲线的切线的斜率.
练习册系列答案
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9.
如图所示,倒置的光滑圆锥面内侧,有质量相同的两个小玻璃球A、B,沿锥面在水平面内作匀速圆周运动,关于A、B两球的角速度、线速度和向心加速度正确的说法是( )
| A. | 它们的角速度ωA=ωB | B. | 它们的线速度vA<vB | ||
| C. | 它们的向心加速度相等 | D. | 它们对锥壁的压力FNA≥FNB |
10.图甲是用来探究加速度和力之间关系的实验装置示意图,图乙是其俯视图.两个相同的小车,放在比较光滑的水平板上(摩擦力很小,可以略去),前端各系一条细绳,绳的另一端跨过定滑轮各挂一个小盘,盘里可放砝码.两个小车后端各系一条细线,细线后端用夹子固定,打开夹子,小盘和砝码牵引小车运动,合上夹子,两小车同时停止.用刻度尺测出两小车通过的位移,则位移之比就等于它们的加速度之比.为了探究加速度大小和力大小之间的关系,下列说法中正确的是( )

| A. | 使小盘和砝码的总质量尽可能等于小车质量 | |
| B. | 若将小车放在粗糙水平板上,对实验结果没有影响 | |
| C. | 位移之比等于加速度之比是因为小车的位移与加速度成正比 | |
| D. | 可在两小盘内放置相同质量的砝码,在两小车内放置不同质量的砝码进行实验 |
7.
如图所示,倾角θ=30°的光滑斜面固定在水平面上,重为G的物块在水平向右的推力F作用下,沿斜面向上匀速运动,斜面对物块支持力的大小为N.下列关系正确的是( )
| A. | F>G | B. | F=G | C. | N>G | D. | N<G |
14.
如图所示,B是质量为2m,半径为R的光滑半球形碗,放在光滑的水平桌面上,A是质量为m的细长直杆,光滑套管D被固定在竖直方向,A可以自由上下运动,物块C的质量为m,紧靠半球形碗放置.初始时,A杆被握住,使其下端正好与碗的半球面的上边缘接触.然后从静止开始释放A.A、B、C便开始运动,则( )
| A. | 长直杆的下端运动到碗的最低点时长直杆竖直方向的速度为零 | |
| B. | 长直杆的下端运动到碗的最低点时B、C水平方向的速度相等,均为$\sqrt{\frac{2Rg}{3}}$ | |
| C. | 长直杆的下端运动到碗的最低点时B、C速度均为零 | |
| D. | 长直杆的下端能上升到半球形碗左侧最高点距离半球形碗底部的高度为$\frac{2R}{3}$ |
14.
如图,MN是边长为L的等边三角形abc的中位线,在M、N两点上分别固定着电荷量均为+Q的点电荷.下列说法正确的是( )
| A. | a点的电场强度大小为$\frac{kQ}{{L}^{2}}$ | |
| B. | a点的电势高于c点的电势 | |
| C. | a、b两点的电势差大于b、c两点的电势差 | |
| D. | 负点电荷从b点移到c点的过程中电势能先增大后减小 |
11.
如图所示,电路中,电源电动势E=3V,内电阻r=1Ω,定电阻R1=3Ω,R2=2Ω,电容器的电容C=300μF,则下列说法正确的是( )
| A. | 闭合开关S,电路稳定后电容器两端的电压为1.5V | |
| B. | 闭合开关S,电路稳定后电容器所带电荷量为3.0×10-4C | |
| C. | 闭合开关S,电路稳定后电容器极板a所带电荷量为3×10-4C | |
| D. | 先闭合开关S,电路稳定后断开关S,通过电阻R1的电荷量为3.0×10-4C |
12.下列说法正确的是( )
| A. | 各种小型车前排乘坐的人必须系好安全带是为了减小乘客的惯性 | |
| B. | 战斗机投入战斗前要抛掉副油箱是为了减小惯性,提高灵活性 | |
| C. | 跳高运动员起跳后之所以能够继续上升,是由于还受到向上的力的作用 | |
| D. | 惯性是物体抵抗运动状态变化的“本领”,因此运动状态不变化的物体就无惯性 |