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11.一只鸟站在一条通电的铝质裸导线上(电阻率ρ为2.9×10-8?•m),已知导线的横截面积为100mm2,导线上通过的电流为100A,鸟的两爪间的距离为5cm,则鸟两爪间导线的电阻为:1.45×10-5?,鸟两爪间的电压为:1.45×10-3v.

分析 根据电阻定律求出电阻,根据欧姆定律求解鸟两爪间的电压.

解答 解:根据R=$ρ\frac{L}{S}$可知,鸟两爪间导线的电阻为R=2.9×10-8×$\frac{0.05}{100×1{0}^{-6}}$=1.45×10-5?
根据欧姆定律得:U=IR=100×1.45×10-5=1.45×10-3V
故答案为为:1.45×10-5,1.45×10-3

点评 本题主要考查了电阻定律和欧姆定律的直接应用,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某课题研究小组,收集了数码相机、手机等用旧了的各种类型的电池,并从废旧收音机上拆下的电阻、电容、电感线圈.现从这些材料中选取两个待测元件,一是电阻 R0(约为2kΩ),二是手机中常用的锂电池(电动势E标称值为3 7V,允许最大放电电流为l00mA).在操作台上还准备了如下实验器材:
A.电压表V(量程4V,电阻Rv约为4.0kΩ)
B.电流表A1(量程100mA,电阻RAl约为50Ω)
C.电流表A2(量程2mA,电阻RA2约为50Ω)
D.滑动变阻器R1(0~20Ω,额定电流1A)
E.电阻箱尺R2(0~999.9Ω,最小分度值0.lΩ)
F.开关S一只、导线若干

①为了测定电阻R0的阻值,小组的一位成员,设计了如图1所示的电路原理图并选取了相应的器材(电源用待测的锂电池),其设计或器材选取中有不妥之处,你认为应该怎样调整?电流表应使用A2,用A2替换A1;.
②在实际操作过程中,发现滑动变阻器R1电流表A1、A2已损坏,请用余下的器材测量锂电池的电动势E和内阻r.
I请你在方框中如图2画出实验电路图(标注所用器材符号)
Ⅱ为了便于分析,一般采用线性图象处理数据,请写出与线性图象对应的相关物理量间的函数关系式$\frac{1}{U}$=$\frac{1}{E}$$(1+\frac{r}{{R}_{2}})$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.2007年1月9日,国防科工委新闻发言人表示,中国具备制造航空母舰的能力,但具体什么时候制造目前还没有定.航空母舰是大规模战争中的重要武器,灵活起降的飞机是它主要的攻击力之一.民航客机起飞时需在2.5min内使飞机从静止加速到40m/s,而航载飞机借助助推设备,在2s内就可使飞机从静止加速到80m/s,设起飞时飞机在跑道上做匀加速运动,航空母舰的甲板跑道长度的(  )
A.160mB.80mC.6000mD.3000m

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示为一物体沿直线运动的位移图象(x-t图),根据图象所给信息,求:
(1)前2s的位移S1和速度V1
(2)第3s内的位移S2和速度V2
(3)在5s内的位移S3和平均速度V3

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.如图所示,甲图为一理想变压器,其原副线圈匝数比n1:n2=10:1.当原线圈接乙图所示的正弦交流电.副线圈接负载电阻R=10Ω时,理想电压表V读数应为3.6V,理想电流表A读数应为0.036 A.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.下列关于分子斥力的说法正确的是(  )
A.一块玻璃破裂成两块不能直接拼接,是由于分子间斥力造成
B.给自行车打气时气筒压下后反弹,是由分子斥力造成
C.固体压缩后撤力恢复原状,是由于分子间存在斥力造成
D.将香水瓶打开满室飘香,是由于香水分子间斥力造成

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.由电场强度的定义式E=$\frac{F}{q}$可知,在电场中的同一点(  )
A.无论检验电荷所带的电量如何变化,$\frac{F}{q}$始终不变
B.电场强度E跟F成正比,跟q成反比
C.一个不带电的小球在P点受到的电场力为零,则P点的场强一定为零
D.以上说法都不对

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,光滑水平面上,小球m在拉力F作用下作匀速圆周运动.若小球运动到P点时,拉力F发生变化,关于小球运动情况的说法正确的是(  )
A.若拉力突然消失,小球将沿轨迹Pa运动
B.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pa运动
C.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pb运动
D.若拉力突然变大,小球将沿轨迹Pc运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,A、B、C、D、E为某同学做“研究平抛物体运动”实验时记录下的小球做平抛运动时在竖直坐标纸上的五个位置点.
①请你依据这五个位置点描出小球做平抛运动的轨迹;
②已知坐标纸上每一个方格的边长为d,则该小球做平抛运动的初速度大小为2$\sqrt{gd}$,在B位置点时小球运动的速度大小为$\frac{\sqrt{41gd}}{2}$ (设重力加速度大小为g).

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