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14.如图,R1和R2是材料相同、厚度相同、表面都为正方形的导体,R1的表面边长是R2的表面边长的2倍,则R1和R2的大小关系是(  )
A.R1>R2B.R1=R2C.R1<R2D.无法判断

分析 横截面积s=Ld,长度为L,根据电阻定律R=ρ$\frac{L}{S}$,可得两电阻大小关系.

解答 解:由电阻定律R=ρ$\frac{L}{S}$得,R=ρ$\frac{L}{Ld}$=ρ$\frac{1}{d}$,与材料和厚度有关.
两电阻厚度相同,材料相同,所以电阻之比为1:1.
故选:B

点评 解决本题的关键掌握电阻定律公式R=ρ$\frac{L}{S}$,本题向我们展示了电阻微型化的原理,基础题目.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.一带电粒子q=-2.0×10-9 C在静电场中由A点运动到B点,在这一过程中,除电场力外其它力做功为4.0×10-5 J,粒子的动能增加了6.0×10-5 J.取A点为零电势点,则(  )
A.粒子电势能减少2.0×10-5 J,B点的电势φB=-1.0×104V
B.B点的电势φB=1.0×104V,粒子在B点的电势能为2.0×10-5 J
C.粒子在B点的电势能为2.0×10-5 J,A、B两点的电势差UAB=-1.0×104V
D.A、B两点的电势差UAB=-1.0×104V,粒子电势能减少2.0×10-5 J

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示电路中,己知电源电动势E=12V内电阻r=1.0Ω,电阻R1=9.0Ω、R2=15Ω、R3=30Ω.(不计电流表的内阻)求:
(1)电流表A示数;
(2)电阻R3消耗的电功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.在真空中两个等量异号点电荷,电荷量的数值均为1×10-6C.相距10cm,静电力常量k=9.0×109N•m2/C2.则它们之间的相互作用力为0.9N.在两者连线的中点处,电场强度大小为7.2ⅹ106N/C.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球沿椭圆轨道运行的卫星,C为绕地球质量做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点,已知A、B、C绕地心运动的周期T相同,相对地心,下列说法中正确的是(  )
A.物体A和卫星C具有相同大小的加速度
B.卫星B的周期T等于24小时
C.可能出现:在每天的某一固定时刻卫星B在A的正上方
D.卫星B的椭圆轨道的长半轴长度比卫星C的圆轨道的半径大

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.一辆轿车在公路上以20m/s的速度匀速行驶,突然发现前方有险情,立即以大小为5m/s2的加速度减速,则轿车的刹车距离为40m,5s时的速度为0m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中:
(1)除电源和电火花打点计时器(含纸带、墨粉纸盘)、小车、平板轨道,在下面仪器和器材中,还需要使用的有BD.(填选项字母)
A.秒表          B.刻度尺           C.天平          D.钩码
(2)某同学操作以下实验步骤,
①将小车移至靠近打点计时器处,先接通电源,再释放小车
②将打点计时器固定在带有定滑轮的长木板上,并接好电路
③把一条细绳拴在小车上,细绳跨过定滑轮,下面吊着适当重的钩码
④先断开电源,再取下纸带
⑤将纸带固定在小车尾部,并穿过打点计时器的限位孔
以上合理的步骤顺序为D
A.②①⑤③④B.②③①⑤④
C.②①③④⑤D.②③⑤①④
(3)在此实验中,打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz,记录小车运动的纸带如图所示,在纸带上选择6个计数点A、B、C、D、E、F,相邻两计数点之间还有四个点未画出,已知S1=7.54cm,S2=10.53cm,S3=15.01cm,如图所示:

①小车在D点的速度为vD=1.28m/s,小车在C点的速度为vC=0.827m/s.(保留三位有效数字)
②若该组同学发现AC段纸带被水浸泡了,S1 的数据无法读取,请你帮助他们只利用CE段数据计算出小车运动的加速度为 a=4.48m/s2.(保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.下列说法正确的是(  )
A.原来有某种放射性元素的原子核500个,经过1个半衰期T后,一定仅剩250个该发射性原子核未发生衰变
B.光电效应实验中,光电子的最大初动能与入射光的频率有关
C.天然发射现象中发射出的α、β、γ三种射线,γ射线的穿透能力最强
D.结合能越大,表示原子核结合得越牢固
E.根据波尔理论,氢原子的核外电子由高能级跃迁到低能级时,要释放出一定频率的光子,同时电子的动能增加,势能减少

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.轻质杠杆长为L=1.0m,两端各焊有一个质量为m=1.0kg的小球A、B,在距A段$\frac{L}{4}$处安装一个水平转轴O,使杠杆竖直挂在O上处于静止状态,如图所示,今用榔头猛然水平敲击A,使球A获得一定的水平速度vA,求此时:
(1)vA=1.0m/s时,轴O所受的力;
(2)vA=2.0m/s时,轴O所受的力(g取10m/s2).

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