17.某一導(dǎo)體的伏安特性曲線如圖中AB段所示,關(guān)于導(dǎo)體的電阻,下列說法正確的是( 。
A.電阻變化了5ΩB.電阻變化了15ΩC.電阻變化了20ΩD.電阻變化了30Ω

分析 由于伏安特性曲線為曲線時不能用斜率來表示電阻,故在求各點電阻時應(yīng)采用歐姆定律求解.

解答 解:兩點的電阻為:RA=$\frac{{U}_{A}}{{I}_{A}}=\frac{3}{0.2}=15$Ω;RB=$\frac{U}{I}$=$\frac{6}{0.30}=20$Ω;故兩點間的電阻改變了20-15=5Ω;故A正確,BCD錯誤
故選:A

點評 本題考查對伏安特性曲線的了解,要注意明確各點的電阻應(yīng)通過歐姆定律求解,同時要注意各點的電阻值是該點與坐標(biāo)原點連線的斜率,不能用曲線的斜率來表示電阻.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.如圖所示,一個三角形導(dǎo)軌垂直于磁場固定在磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中,ab是與導(dǎo)軌材料相同的導(dǎo)體棒且與導(dǎo)軌接觸良好.導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒處處粗細均勻,在外力作用下,導(dǎo)體棒以恒定速度v向右運動,以導(dǎo)體棒在圖示位置時刻作為計時起點,則感應(yīng)電動勢E、感應(yīng)電流I、導(dǎo)體棒所受外力的功率P和回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q隨時間變化的圖象正確的是( 。
A.B.C.D.

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8.總質(zhì)量為40kg的人和雪撬在傾角θ=37°的斜面上向下滑動(如圖甲所示),所受的空氣阻力與速度成正比.今測得雪撬運動的v-t圖象如圖乙所示,且AB是曲線的切線,B點坐標(biāo)為(4,15),CD是曲線的漸近線,求:
(1)雪撬開始運動時的速度和加速度以及雪橇運動的最大速度;
(2)空氣的阻力系數(shù)k和雪撬與斜坡間的動摩擦因數(shù)μ.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.小汽艇在靜水中的速度為4m/s,河水流速是3m/s,河寬60m,當(dāng)小汽艇船頭垂直于河岸航行時,小汽船過河時間為15s,實際位移為75m.

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12.為了測量一個量程為0~3V的電壓表的內(nèi)電阻RV(約幾kΩ),可以采用如圖所示的電路.
(1)可供選擇的實驗步驟有
A.閉合開關(guān)S
B.將電阻箱R0的阻值調(diào)到最大
C.將電阻箱R0的阻值調(diào)到零
D.調(diào)節(jié)電阻箱R0的阻值,使電壓表指針指示1.5V,記下此時電阻箱R0的阻值
E.調(diào)節(jié)變阻器R的滑片P,使電壓表指針指示3.0V
F.把變阻器R的滑片P滑到a端
G.把變阻器R的滑片P滑到b端
H.?dāng)嚅_開關(guān)S
把必要的實驗步驟選出來,將各步驟的字母代號按合理的操作順序排列在下面的橫線上:GCAEDH.
(2)實驗中可供選擇的器材有:(填器材前面的字母)
A.電阻箱:阻值范圍0~9999Ω   B.電阻箱:阻值范圍0~999Ω
C.變阻器:阻值范圍0~2000Ω   D.變阻器:阻值范圍0~20Ω
E.電源:輸出電壓6V           F.電源:輸出電壓2V
本實驗中,電阻箱R0應(yīng)選A,變阻器R應(yīng)選D,電源E應(yīng)選E.
(3)若上述實驗步驟D中,讀出電阻箱R0的阻值為2400Ω,則本實驗中電壓表內(nèi)阻的測量值RV=2400Ω.用這種方法測出的內(nèi)電阻RV,與電壓表內(nèi)電阻的真實值相比偏大.(選填“大”“小”或“相同”)

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2.如圖,物體P從光滑的斜面上的A點由靜止開始運動,與此同時小球Q在C點的正上方h處自由落下.P途經(jīng)斜面底端B點后以不變的速率繼續(xù)在光滑的水平面上運動,在C點恰好與自由下落的小球Q相遇,不計空氣阻力.已知AB=BC=0.1m,h=0.45m.則兩球相遇時間為0.3s,物體P滑到底端速度為1m/s.

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9.真空中有兩個點電荷,如果保持它們的電荷量不變,把間距變?yōu)樵瓉淼?倍,它們之間的相互作用力將為原來的( 。
A.0.25倍B.2倍C.4倍D.0.5倍

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6.一輛電動觀光車蓄電池的電動勢為E,內(nèi)阻不計,當(dāng)空載的電動觀光車以大小為v的速度勻速行駛時,流過電動機的電流為I,電動車的質(zhì)量為m,電動車受到的阻力是車重的k倍,忽略電動觀光車內(nèi)部的摩擦,則下列表述不正確的是( 。
A.電動機的內(nèi)阻為R=$\frac{E}{I}$
B.電動車的工作效率η=$\frac{kmgv}{EI}$
C.如果電動機突然被卡住而停止轉(zhuǎn)動,則電源消耗的功率將變大
D.電動機的發(fā)熱效率η=$\frac{EI-kmgv}{EI}$

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7.如圖1中A和B是真空中的兩塊面積很大的平行金屬板、加上周期為T的交流電壓,在兩板間產(chǎn)生交變的勻強電場.已知B板電勢為零,A板電勢UA隨時間變化的規(guī)律如圖2所示,其中UA的最大值為U0,最小值為-2U0,在圖1中,虛線MN表示與A、B板平行等距的一個較小的面,此面到A和B的距離皆為l.在此面所在處,不斷地產(chǎn)生電量為q、質(zhì)量為m的帶負電的微粒,各個時刻產(chǎn)生帶電微粒的機會均等.這種微粒產(chǎn)生后,從靜止出發(fā)在電場力的作用下運動.設(shè)微粒一旦碰到金屬板,它就附在板上不再運動,且其電量同時消失,不影響A、B板的電勢,已知上述的T、U0、l、q和m等各量的值正好滿足等式l2=$\frac{3}{16}×\frac{{{U_0}q}}{2m}{(\frac{T}{2})^2}$.若不計重力,不考慮微粒間的相互作用,求:(結(jié)果用q、U0、m、T表示)

(1)在t=0到t=$\frac{T}{2}$這段時間內(nèi)產(chǎn)生的微粒中到達A板的微粒的最大速度vAm;
(2)在0-$\frac{T}{2}$范圍內(nèi),哪段時間內(nèi)產(chǎn)生的粒子能到達B板?
(3)在t=0到t=$\frac{T}{2}$這段時間內(nèi)產(chǎn)生的微粒中到達B板的微粒的最大速度vBm

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