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5.一导体的阻值一定,导体两端的电压用U表示、导体的电阻用R表示、流过导体的电流用I表示,则下列四个图象所反映的关系正确的是(  )
A.B.C.D.

分析 欧姆定律的内容是:电阻一定时,导体中的电流与导体两端的电压成正比;当导体两端的电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比.导体电阻由导体材料、长度、横截面积决定,与电压电流无关.

解答 解:A、根据U=IR可知,R不变,U与I成正比,故A错误;
B、电阻R与电流和电压无关,当电流和电压变化时,电阻不变,故B错误,D正确;
C、根据$I=\frac{U}{R}$可知,R不变,I与U成正比,故C正确;
故选:CD

点评 知道影响电阻大小的因素,并且知道导体的电阻与导体两端的电压和通过的电流无关是解决本题的关键,欧姆定律只是计算电阻的一种方法

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.如图所示为一玩具起重机的电路示意图.电源电动势为6V,内阻为0.5Ω,电阻R=2.5Ω,当电动机以0.5m/s的速度匀速提升一质量为0.32kg的物体时(不计一切摩擦阻力,g=10m/s2),标有“3V 0.6W”的灯泡恰好正常发光,求电动机的内阻?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图甲所示,两个皮带轮顺时针转动,带动水平传送带以恒定的速率v运行.现使一个质量为m的物体(可视为质点)沿与水平传送带等高的光滑水平面以初速度v0(v0<v)从传送带左端滑上传送带.若从物体滑上传送带开始计时,t0时刻物体的速度达到v,2t0时刻物体到达传送带最右端.物体在传送带上运动的v-t图象(以地面为参考系)如图乙所示,不计空气阻力,则 (  )
A.0~t0时间内,物体相对于传送带滑动的距离越来越大
B.0~t0时间内,物体的动能增量对时间的变化率越来越大
C.若减小物体的初速度v0,则物体在传送带上运动的时间一定大于2t0
D.若减小物体的初速度v0,则物体被传送的整个过程中由于摩擦产生的热量一定增加

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.将一电荷量为q=2×10-5C的试探电荷放在点电荷Q的电场中的P点处,所受的电场力的大小为2×10-2N,则P点的电场强度的大小为多少?如果试探电荷电量改为q′=4×10-5C,则P点的电场强度的大小又为多少?该试探电荷q′所受电场力为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.将一架物理天平调节好平衡,然后将质量为m=2×10-2kg的矩形线圈abcd挂在天平托盘底部,底边bc置于垂直纸面向里的匀强磁场中,bc=0.1m,如图所示,在天平左盘加上适当的砝码,使天平重新平衡.现在给线圈通以方向为adcba、大小为I=10A的电流,发现这时要在天平左盘上再加上适当的砝码,才能使天平再一次平衡,最终左盘砝码的总质量为M=6×10-2kg.求:(g=10m/s2
(1)线圈在磁场中受到的安培力的大小;
(2)磁场的磁感应强度.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.某实验小组采用如图(a)的电路测量规格为“6V,0.5A”的小型直流电动机M中线圈的电阻(阻值约为几欧姆).R0为阻值为3.0Ω的定值电阻.

①调节R时应控制电动机不转动(转动或不转动)时读出电流表、电压表示数.
②若电压表示数是2.50V,电流表示数如图(b),读得电流表示数是0.50A.
③使用测得数据,计算电动机线圈的电阻为2.0Ω.该电动机正常工作时输出的机械功率为2.5 W.(计算结果保留2位有效数字)
④由于电压表内阻(电流表或电压表内阻)的影响,测得的电阻比实际值偏小(大或小).

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

11.某同学通过实验测定一个阻值约为5Ω的电阻Rx的阻值.

(1)现有电源(4V,内阻可不计),滑动变阻器(0~50Ω,额定电流2A),开关和导线若干,以及下列电表:
A.电流表(0~3A,内阻约0.025Ω)
B.电流表(0~0.6A,内阻约0.125Ω)
C.电压表(0~3V,内阻约3kΩ)
D.电压表(0~15V,内阻约15kΩ)
为减小测量误差,在实验中,电流表应选用B,电压表应选用C(选填器材前的字母);实验电路应采用图1中的甲(选填“甲”或“乙”).
(2)接通开关,改变滑动变阻器滑片P的位置,并记录对应的电流表示数I,电压表示数U.某次电表示数如图2所示,可得该电阻的测量值Rx=$\frac{U}{I}$=5.2Ω(保留两位有效数字).
(3)若在(1)问中选用乙电路,产生误差的主要原因是D.(选填选项前的字母)
A.电流表测量值小于流经Rx的电流值
B.电流表测量值大于流经Rx的电流值
C.电压表测量值小于Rx两端的电压值
D.电压表测量值大于Rx两端的电压值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,一段质量为m的铜导线弯成Π形,它的水平部分长为l处于磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场中.导线的两端竖直部分的下端插入两汞槽内液面下h,两汞槽通过导线分别与内阻可忽略,电动势为ε的电源正负极连接,电路中的电阻为R.合上开关K,当电动势ε足够大时,在磁场的作用下导线便从汞槽内跳离,切断电路.导线上升到一定高度后又开始下落,当导线的下端接触到汞液体后,电路重新接通,在磁场的作用下,导线下落速度逐渐降至零.此后,该段导线又重复上述运动过程,形成周期运动.忽略导线和汞液体的电阻,并设h较小,导线在磁场中运动时的电磁感应亦可忽略,则在一个周期内电源做功为(  )
A.ε2$\sqrt{\frac{2hm}{BεlR-mg{R}^{2}}}$B.ε2$\sqrt{\frac{hm}{BεlR-mg{R}^{2}}}$C.2$\sqrt{\frac{2hm}{BεlR-mg{R}^{2}}}$D.2$\sqrt{\frac{hm}{BεlR-mg{R}^{2}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.如图1所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图.钩码的质量为m1,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g.

(1)下列说法正确的是D.
A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力
B.实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源
C.本实验m2应远小于m1
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作a-$\frac{1}{{m}_{2}}$图象
(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,测得F=m1g,作出a-F图象,他可能作出图2中丙(选填“甲”、“乙”、“丙”)图线.此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是乙.
A.小车与轨道之间存在摩擦
B.导轨保持了水平状态
C.砝码盘和砝码的总质量太大
D.所用小车的质量太大
(3)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的$\frac{1}{{m}_{2}}$-a图象,如图3.设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数μ=$\frac{b}{gk}$,钩码的质量m1=$\frac{1}{gk}$.
(4)实验中打出的纸带如图4所示.相邻计数点间的时间是0.1s,图中长度单位是cm,由此可以算出小车运动的加速度是0.46m/s2

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