17.如圖所示,在接通電路后,電阻R1上每通過1C的電量放出2J的熱量,而在電阻R2上每通過1C的電量放出4J的熱量,電阻R1和R3上消耗的電功率相等,則電阻R1、R2、R3的電阻值之比為( 。
A.1:2:1B.1:2:2C.1:4:4D.2:1:1

分析 根據(jù)串聯(lián)電路中電流相等及功率關系可明確R1和R3上的電阻關系;根據(jù)通過的電量及W=UIt可求得R1、R2之比.

解答 解:串聯(lián)電路中電流相等;由題意可知,電阻R1和R3上消耗的電功率相等,故R1與R3電阻相等;
由q=It及Q=UIt可知,R1上每通過1C的電量放出2J的熱量;而在電阻R2上每通過1C的電量放出4J的熱量;則說明R1兩端的電壓為R2兩端電壓的一半;
則由歐姆定律可知,R1:R2=1:2;
三個電阻的阻值之比為:1:2:1;
故選:A.

點評 本題考查功率公式、電量公式及串并聯(lián)電路的規(guī)律;要注意正確分析電路結構,明確功率公式的正確應用.

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7.關于重力,下列說法正確的是( 。
A.重力的方向一定垂直物體所在處的地面
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D.重力就是由于地球的吸引而使物體受到的力

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8.動摩擦因數(shù)的數(shù)值,跟相互接觸的兩個物體的材料有關,還跟接觸面的情況(如粗糙程度)有關.

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5.汽車以10m/s的速度在平直公路上勻速行駛,剎車后經(jīng)2s速度變?yōu)?m/s(假設汽車做勻減速運動),求
(1)剎車的加速度大?
(2)剎車后2s內汽車前進的距離?
(3)剎車后前進9m所用的時間?
(4)剎車后6s內汽車前進的距離?

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12.如圖所示,足夠長的光滑平行導軌MN、PQ傾斜放置,兩導軌間距離為L=1.0m,導軌平面與水平面間的夾角為30°,磁感應強度為B的勻強磁場垂直于導軌平面向上,導軌的M、P兩端連接阻值為R=3.0Ω的電阻,金屬棒ab垂直于導軌放置并用細線通過光滑定滑輪與重物相連,金屬棒ab的質量m=0.20kg,電阻r=0.50Ω,重物的質量M=0.60kg,如果將金屬棒和重物由靜止釋放,金屬棒沿斜面上滑的距離與時間的關系如表所示,不計導軌電阻,g取10m/s2.求:
時間t(s)00.10.20.30.40.50.6
上滑距離(m)00.050.150.350.701.051.40
(1)ab棒最終做勻速直線運動的速度是多少?
(2)磁感應強度B的大小是多少?
(3)當金屬棒ab的速度v=0.7m/s時,金屬棒ab上滑的加速度大小是多少?

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2.利用半導體不能制成( 。
A.標準電阻B.熱敏電阻C.光敏電阻D.晶體管

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9.如圖所示,將兩個質量分別為m、3m的小球a、b用細線相連懸掛于O點,用力F拉小球a,使整個裝置處于平衡狀態(tài),且懸線Oa與豎直方向成30°角,則力F的大小( 。
A.可能為$\sqrt{3}$mgB.可能為$\frac{\sqrt{3}}{2}$mgC.可能為2mgD.可能為3mg

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6.如圖所示,一個導熱汽缸豎直放置,汽缸內封閉有一定質量的理想氣體,活塞與汽缸壁緊密接觸,可沿汽缸壁無摩擦地上下移動.若大氣壓保持不變,而環(huán)境溫度緩慢升高,在這個過程中( 。
A.汽缸內每個分子的動能都增大B.封閉氣體對外做功
C.汽缸內單位體積的分子數(shù)增多D.封閉氣體放出熱量

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7.如圖所示,相距均為L的光滑傾斜導軌MN、PQ與光滑水平導軌NS、QT連接,水平導軌處在磁感應強度大小為B,方向豎直向上的勻強磁場中.光滑傾斜導軌處在磁感應強度大小也為B,方向垂直于傾斜導軌平面斜向下的勻強磁場中,如圖.質量均為m、電阻均為R的金屬導體棒ab、cd垂直于導軌分別放在傾斜導軌和水平導軌上,并與導軌接觸良好,不計導軌電阻.現(xiàn)用絕緣細線通過定滑輪將金屬導體棒ab、cd連接起來.質量為2m的物體C用絕緣細線通過定滑輪與金屬導體棒cd連接.細線沿導軌中心線且在導軌平面內,細線及滑輪質量、滑輪摩擦均不計.已知傾斜導軌與水平面的夾角θ=300,重力加速度為g,導軌足夠長,導體棒ab始終不離開傾斜導軌,導體棒cd始終不離開水平導軌.物體C由靜止釋放,當它達到最大速度時下落高度h=$\frac{{m}^{2}g{R}^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$,試求這一運動過程中:
(1)物體C能達到的最大速度Vm是多少?
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(3)連接ab棒的細線對ab棒做的功是多少?

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