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【题目】下列的说法正确的是(  )

A.同一电源接入不同的电路,电动势不会发生变化

B.电动势反映了电源把电能转化为其他形式能量的本领

C.电源短路时,路端电压最大

D.导体中的电流越大,导体的电阻越小

【答案】A

【解析】

A. 同一电源接入不同的电路,电动势不会发生变化,选项A正确;

B. 电动势反映了电源把其他形式能量转化为电能的本领,选项B错误;

C. 电源短路时路端电压为零,选项C错误;

D. 导体的电阻是由导体本身决定的,与导体中的电流大小无关,选项D错误。

故选A

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于微观粒子波粒二象性的认识,正确的是

A.因实物粒子具有波动性,故其轨迹是波浪线

B.由概率波的知识可知,因微观粒子落在哪个位置不能确定,所以粒子没有确定的轨迹

C.只有光子具有波粒二象性,其他运动的微粒不具有波粒二象性

D.光的干涉、衍射现象说明光具有波动性,光电效应说明光具有粒子性.

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【题目】在某科技馆内放置了一个高大的半圆柱形透明物体,其俯视图如图a所示,O为半圆的圆心.甲、乙两同学为了估测该透明体的折射率,进行了如下实验.他们分别站在AO处时,相互看着对方,然后两人贴着柱体慢慢向一侧运动,到达BC处时,甲刚好看不到乙.已知半圆柱体的半径为R BCOC.

①求半圆柱形透明物体的折射率;

②若用一束平行于AO的水平光线从D点射到半圆柱形透明物体上,射入半圆柱体后再从竖直表面射出,如图b所示.已知入射光线与AO的距离为,求出射角φ.

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【题目】某校体育课上正在进行100m短跑测试,一同学从起点由静止开始以2m/s2的加速度做匀加速运动,5s后,改做匀速运动直至到达终点,接着以4m/s2的加速度做匀减速运动,经1.5s进入迎接区,如图所示,则下列说法正确的是(  )
A.该同学的成绩为7.5s
B.该同学的成绩为14.5s
C.终点线到迎接区边界的距离为10.5m
D.终点线到迎接区边界的距离为13.5m

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【题目】按下图用玩具手枪做射击实验.先在竖直放置的靶上建立平面直角坐标系(x轴沿水平方向).实验时,保持枪管水平,每次射击,子弹射出枪口的速度大小均相同且枪口的位置不变.第1次射击,枪口对准坐标原点O且枪口与O点的连线垂直于xoy平面;第2次射击,枪口对准x=d处;第3次射击,枪口对准x=2d处;……;第6次射击,枪口对准x=5d处.实验后,用光滑的曲线将靶上的这6个弹孔连接起来.则这条曲线的形状可能是下图

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,质量m=5.0X10-8千克的带电粒子,以初速Vo=2m/s的速度从水平放置的平行金属板A、B的中央,水平飞入电场,已知金属板长0.1m,板间距离d=2X10-2m,当UAB=1000V时,带电粒子恰好沿直线穿过电场,若两极板间的电势差可调,要使粒子能从两板间飞出,UAB的变化范围是多少?(g取10m/s2)

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【题目】如图所示,水平轨道PAB与四分之一圆弧轨道BC相切于B点,其中,PA段光滑,AB段粗糙,动摩擦因数μ=0.1AB段长度L=2mBC段光滑,半径R=1m.轻质弹簧劲度系数k=200N/m,左端固定于P点,右端处于自由状态时位于A点.现用力推质量m=2kg的小滑块,使其缓慢压缩弹簧(即推力做功全部转化为弹簧的弹性势能),当推力做功W=20J时撤去推力.重力加速度取g=10m/s2

1)求滑块第一次到达圆弧轨道最低点B时的速度;

2)判断滑块能否越过C点,如果能,求出滑块到达C点的速度vc;如果不能,求出滑块能达到的最大高度h

3)求滑块最终停止时距A点的距离.

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【题目】2014年12月,东北地区普降大雪,出现近年来少见的寒潮.为了安全行车,某司机在冰雪覆盖的平直公路上测试汽车的制动性能.当车速v=36km/h时紧急刹车(可认为车轮不转动),车轮在公路上划出一道长L=50m的刹车痕迹,取g=10m/s2 . 求
(1)车轮与冰雪路面间的动摩擦因数μ;
(2)若该车以v=28.8km/h的速度在同样路面上行驶,突然发现正前方停着一辆故障车.为避免两车相撞,司机至少应在距故障车多远处采取同样的刹车措施.已知司机刹车反应时间为△t=0.6s.

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【题目】从给出的物理思想方法中选择相应的一个,并将序号填入后面的横线上:质点;定义加速度时用了
(A)等效替代 (B)微元法 (C)理想模型法 (D) 极限法 (E)比值定义法.

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