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4.下列说法中正确的是(  )
A.同种电荷相互排斥
B.我国家庭电路的频率是50Hz
C.导体的电阻大小和导体两端的电压有关
D.空气开关“跳闸”,一定是由于电路中总功率过大

分析 (1)电荷间的作用规律是:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引;
(2)我国电网的频率为50Hz.
(3)电阻是导体本身的一种性质;
(4)家庭电路中电流过大的原因:一是电路中用电器的总功率过大;二是短路.

解答 解:A、据电荷间的作用规律可知:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,故A正确;
B、我国电网的交流电在单位时间内完成周期性变化的次数50次,频率为50Hz,故B正确;
C、导体的电阻大小和导体两端的电压无关,与导体的材料、长度和横截面积有关,故C错误;
D、家庭电路中,电流过大的原因是工作的用电器总功率过大,也可能是发生的短路,故D错误.
故选:AB.

点评 本题考查了电荷的相互作用规律、导体的电阻影响因素、家庭电路中电流过大的原因,是一道基础题.

练习册系列答案
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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

14.小华在探究影响浮力大小因素的实验中,先测出圆柱体的重力,如图甲,然后将圆柱体分别逐渐浸入水和盐水中,测得圆柱体浸在水和盐水中受到的浮力分别为F1和F2,浮力和圆柱体底面浸入水和盐水中的深度h的对应数据如下表:
次数123456
h/cm24681012
F1/N0.20.40.60.60.60.6
F2/N0.220.440.660.660.660.66
(1)物体的重力为1.0N;
(2)利用表中数据,在图乙中画出F1-h图线;
(3)根据表中数据能否得出“物体在水中受到的浮力与物体浸入水的深度无关”的结论,并说明理由.答不能(能/不能);理由:没有控制物体排开液体的体积相同;
(4)小华分别用水和盐水做对比实验,这样做是为了探究液体的密度对浮力大小的影响,此实验中所用盐水的密度为1.1×103kg/m3

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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示是甲和乙两种物质的质量与体积的关系图象,下列说法不正确的是(  )
A.甲物质的密度是乙物质的2倍
B.体积为2cm3的乙物质的质量为20g
C.质量为15g的甲物质的体积为1.5cm3
D.当甲和乙两物质的质量相同时,乙物质的体积较大

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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

12.小明用如图甲、乙、丙的步骤探究摩擦力的大小与哪些因素有关.

(1)实验中,要测量出木块与桌面间滑动摩擦力的大小,应沿水平方向拉木块做匀速直线运动.这是利用二力平衡原理进行的间接测量.
(2)比较步骤甲与乙可得:摩擦力的大小跟作用在物体表面上的压力有关,且压力越大,摩擦力越大.比较步骤甲与丙可得:摩擦力的大小跟接触面的粗糙程度有关,且接触面越粗糙,摩擦力越大.
(3)小明在实验中还发现:在木块还没有被拉动的情况下,弹簧测力计仍然有示数,且示数逐渐增大,直到拉动木块为止.该现象表明:物体在静止时也可能受到摩擦力的作用,且该力有大小与拉力的大小有关.
(4)在图甲中,分别用2N和3N的水平力拉着木块沿水平桌面运动,则两次木块受到的摩擦力大小不变,说出你判断的依据压力和接触面的粗糙程度均未发生变化.
(5)上学路上,小明看见一辆汽车陷进了泥坑里,司机将一些稻草塞进后轮底下,汽车很快就爬上来了,这是利用增大接触面的粗糙程度的方法增大摩擦力.

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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,是人们办公常坐的椅子,椅子下面装有可滑动的小轮.下列说法中符合物理规律的是(  )
A.椅子受到的重力和椅子对地面的压力是一对平衡力
B.椅子受到的重力和地面给椅子的支持力是相互作用力
C.人坐在椅子上,脚用力向前蹬地,椅子会向前运动
D.椅子腿下安装轮子,是为了减小移动时的摩擦

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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

9.用托盘天平测物体质量前,调节横梁平衡时,发现指针在分度盘中线的左侧,这时应(  )
A.将游码向左移动B.将右端平衡螺母向右旋出一些
C.将游码向右移动D.将右端平衡螺母向左旋进一些

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科目:初中物理 来源: 题型:填空题

16.如图所示弹簧测力计的示数为1.0 N.

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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,小明沿着竖直的杆匀速上爬,所受的摩擦力为f1;后来沿杆匀速下滑,所受的摩擦力为f2.通过受力分析,可以判断出(  )
A.匀速上爬时,f1的方向竖直向下B.匀速下滑时,f2的方向竖直向上
C.f1>f2D.f1<f2

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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

16.如图甲所示,放在水平桌面上的柱形薄壁容器重为G,底面积为S,高为h,先将容器注满密度为ρ1的液体,将重为G1.边长为a的小立方体物体(如图乙所示)从液面处缓慢释放,待物块静止后,容器对桌面的压强不可能的是(  )
A.P=$\frac{G+{G}_{1}}{S}$B.P=$\frac{G+{ρ}_{1}ghS}{S}$
C.P=$\frac{G+{G}_{1}+{ρ}_{1}ghS}{S}$D.P=$\frac{G+{G}_{1}+{ρ}_{1}ghS-{ρ}_{1}g{a}^{3}}{S}$

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