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13.一段导体两端的电压是4V,在2min内通过它的电量是15C,那么这段导体的电阻是(  )
A.32ΩB.30ΩC.16ΩD.15Ω

分析 根据在2min内通过导体某一横截面积的电量是15C,由公式I=$\frac{q}{t}$求出电流.已知导体两端的电压是4V,再欧姆定律求解导体的电阻.

解答 解:由公式I=$\frac{q}{t}$得,导体中的电流为:
I=$\frac{15}{120}$A=$\frac{1}{8}$A
根据欧姆定律I=$\frac{U}{R}$得导体的电阻为:
R=$\frac{U}{I}$=$\frac{4}{\frac{1}{8}}$Ω=32Ω
故选:A.

点评 电阻的计算与测量,通常采用的方法是伏安法,即由导体两端的电压与电流之比求解电阻.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验所用的电源为学生电源,输出电压为6V的交流电和直流电两种.重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点痕进行测量,即验证机械能守恒定律.
①下面列举了该实验的几个操作步骤:
A.按照图示的装置安装器件;
B.将打点计时器接到电源的“直流输出”上;
C.用天平测出重锤的质量;
D.释放悬挂纸带的夹子,同时接通电源开关打出一条纸带;
E.测量纸带上某些点间的距离;
F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.
其中没有必要进行的或者操作不当的步骤是BCD.(将其选项对应的字母填在横线处)
②利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度a的数值.如图1所示,根据打出的纸带,选取纸带上的连续的五个点A、B、C、D、E,测出A距起始点O的距离为s0,点AC间的距离为s1,点CE间的距离为s2,使用交流电的频率为f,根据这些条件计算重锤下落的加速度a=$\frac{{s}_{2}-{s}_{1}}{4}{f}^{2}$.
③在上述验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能总是大于重锤动能的增加,其原因主要是因为在重锤下落的过程中存在阻力作用,可以通过该实验装置测阻力的大小.若已知当地重力加速度公认的较准确的值为g,结合重物的质量m.试用这些物理量和图2纸带上的数据符号表示出重锤在下落的过程中受到的平均阻力大小F=m[g-$\frac{{s}_{2}-{s}_{1}}{4}{f}^{2}$].

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.下列说法正确的是(  )
A.在研究光电效应的实验中,遏止电压与入射光的频率无关
B.原子核的质量大于组成它的核子的质量之和,这个现象叫做质量亏损
C.氢原子相邻低能级间的跃迁比相邻高能级间跃迁所辐射的光子波长短
D.卢瑟福根据天然放射现象提出了原子核式结构模型
E.每个核子只跟邻近的核子发生核力作用

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,将质量为m的金属棒ab置于匀强磁场中的光滑导轨上,导轨间距为l,倾角为θ.当棒中通以从b到a的电流I后,金属棒处于静止状态.则所加磁场的最小磁感应强度的大小、方向为(  )
A.$\frac{mg}{Il}$tanθ,竖直向上B.$\frac{mg}{Il}$tanθ,竖直向下
C.$\frac{mg}{Il}$sinθ,垂直斜面向上D.$\frac{mg}{Il}$sinθ,垂直斜面向下

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.为了让乘客乘车更为舒适,某探究小组设计了一种新的交通工具,乘客的座椅能随着坡度的变化而自动调整,使座椅始终保持水平,如图所示.当此车减速上坡时,乘客(  )
A.处于超重状态B.处于失重状态
C.受到向前的摩擦力作用D.所受力的合力沿斜面向上

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,两根正对的平行金属直轨道MN、M′N′位于同一水平面上,两轨道之间的距离l=0.50m.轨道的MN′端之间接一阻值R=0.40Ω的定值电阻,NN′端与两条位于竖直面内的半圆形光滑金属轨道NP、N′P′平滑连接,两半圆轨道的半径均为R0=0.5m.直轨道的右端处于竖直向下、磁感应强度B=0.64T的匀强磁场中,磁场区域的宽度d=0.80m,且其右边界与NN′重合.现有一质量m=0.20kg、电阻r=0.10Ω的导体杆ab静止在距磁场的左边界s=2.0m处.在与杆垂直的水平恒力F=2.0N的作用下ab杆开始运动,当运动至磁场的左边界时撤去F,结果导体杆ab通过半圆形轨道的最高点PP′后落到距NN′为S’=1.0m处.已知导体杆ab在运动过程中与轨道接触良好,且始终与轨道垂直,导体杆ab与直轨道之间的动摩擦因数μ=0.10,轨道的电阻可忽略不计,取g=10m/s2,求:
(1)导体杆刚进入磁场时,通过导体杆上的电流大小和方向;
(2)导体杆穿过磁场的过程中整个电路产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.关于近代物理学的结论中,下面叙述中正确的是(  )
A.结合能越小表示原子核中的核子结合的越牢固
B.β衰变所释放的电子是原子核外电子电离所产生的
C.一个氘核(${\;}_1^2$H)与一个氚核(${\;}_1^3$H)聚变生成一个氦核(${\;}_2^4$He)的同时,放出一个质子
D.质子、中子、α粒子的质量分别是m1、m2、m3,质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量是(2 m1+2m2-m3)c2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示是某质点向东运动的速度-时间图象,请根据图象求:
(1)质点分别在第1s内、第2s内、第3s内和第4s内的加速度;
(2)质点在4s内的位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.利用如图所示的实验装置可以测量磁感应强度B.用绝缘轻质丝线把底部长为L、电阻为R、质量为m的“?”型线框固定在力敏传感器的挂钩上,并用轻质导线连接线框与电源,导线的电阻忽略不计.当外界拉力F作用于力敏传感器的挂钩上时,数字电压表会有示数U,且数字电压表上的示数U与所加拉力F成正比,即U=KF,式中K为比例系数.当线框接入恒定电压为E1时,电压表的示数为U1;接入恒定电压为E2时(电流方向不变),电压表示数为U2.则磁感应强度B的大小为(  )
A.B=$\frac{{R({U_1}-{U_2})}}{{K({E_1}-{E_2})L}}$B.B=$\frac{{R({U_1}-{U_2})}}{{K({E_2}+{E_1})L}}$
C.B=$\frac{{R({U_1}+{U_2})}}{{K({E_2}-{E_1})L}}$D.B=$\frac{{R({U_1}+{U_2})}}{{K({E_2}+{E_1})L}}$

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