题目内容
9.教室里有一盏正常工作的白炽灯A,现拆下白炽灯A,将另外一只完全相同的白炽灯B与之串联,再接入电路,以下说法正确的是( )| A. | 整个电路的总功率变大 | B. | 白炽灯A变亮了 | ||
| C. | 通过白炽灯A的电流变大 | D. | 此时白炽灯A与B亮度相同 |
分析 串联电路的总的电阻值大于每个电阻的电阻值,根据欧姆定律分析电流变化情况,根据P=I2R分析每个电灯泡的电功率变化情况.
解答 解:将另外一只完全相同的白炽灯B与之串联,再接入电路,电路的总电阻变大了,根据欧姆定律,干路电流I减小了;
根据P=I2R,灯泡A的电功率减小了,故其亮度减小了;
由于A、B两个灯泡完全相同,电流也相等,故电功率相等,亮度相同;
故ABC错误,D正确;
故选:D
点评 本题关键是明确电路结构,根据欧姆定律和电功率公式列式分析,基础题目.
练习册系列答案
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19.“玉兔号”是中国首辆月球车,若该月球车在地球表面的重力为G1,在月球表面的重力为G2,已知地球半径为R1,月球半径为R2,地球表面处的重力加速度为g,则( )
| A. | “玉兔号”在月球表面质量为$\frac{{G}_{2}}{R}$ | |
| B. | 地球的质量与月球的质量之比为$\frac{{G}_{1}{{R}_{1}}^{2}}{{G}_{2}{{R}_{2}}^{2}}$ | |
| C. | 月球表面处的重力加速度大小为$\frac{{G}_{1}g}{{G}_{2}}$ | |
| D. | “玉兔号”在地球表面飞行与在月球表面飞行的周期之比为$\sqrt{\frac{{R}_{1}{G}_{2}}{{R}_{2}{G}_{1}}}$ |
20.
如图所示的皮带传动装置中,甲轮的轴和塔轮丙和乙的轴均为水平轴,其中,甲、丙两轮半径相等,乙轮半径是丙轮半径的一半.A、B、C三点分别是甲、乙、丙三轮的边缘点,若传动中皮带不打滑,则( )
| A. | A、B、C三点的线速度大小之比为1:2:2 | |
| B. | A、B、C三点的角速度大小之比为1:1:2 | |
| C. | A、B、C三点的向心加速度大小之比为2:1:4 | |
| D. | A、B、C三点的向心加速度大小之比为1:2:4 |
17.
如图所示是选择密度相同、大小不同纳米粒子的一种装置.待选粒子带正电且电量与表面积成正比.待选粒子从O1进入小孔时可认为速度为零,加速电场区域Ⅰ的板间电压为U,粒子通过小孔O2射入正交的匀强电场磁场区域Ⅱ,其中磁场的磁感应强度大小为B,左右两极板间距为d.区域Ⅱ出口小孔O3与O1、O2在同一竖直线上.若半径为r0,质量为m0、电量为q0的纳米粒子刚好能沿直线通过,不计纳米粒子重力,则( )
| A. | 区域Ⅱ的电场强度为E=B$\sqrt{\frac{2{q}_{0}U}{{m}_{0}}}$ | |
| B. | 区域Ⅱ左右两极板的电势差为U1=Bd$\sqrt{\frac{{q}_{0}U}{{m}_{0}}}$ | |
| C. | 若纳米粒子的半径r>r0,则刚进入区域Ⅱ的粒子仍将沿直线通过 | |
| D. | 若纳米粒子的半径r>r0,仍沿直线通过,则区域Ⅱ的电场与原电场强度之比为$\root{3}{\frac{r}{{r}_{0}}}$ |
4.做平抛运动的物体,以下说法正确的是( )
| A. | 速率越来越大 | |
| B. | 加速度越来越大 | |
| C. | 做平抛运动的物体,可以垂直落在水平地面上 | |
| D. | 所受的合力一定是变力 |
18.下列说法正确的是( )
| A. | 物体温度不变,其内能一定不变 | |
| B. | 物体温度升高,其分子热运动的平均动能增大 | |
| C. | 布朗运动是指悬浮在液体中的小颗粒的无规则运动 | |
| D. | 只有液体和气体才能扩散,固体是不可能出现扩散现象的 | |
| E. | 分子间的相互作用力随着分子间距的增大,可能先减小后增大 |