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4.一根粗细均匀的金属导线,在其两端加上电压U时,通过导线的电流为I,导线中自由电子定向移动的平均速率为v,若将导线均匀拉长,使它的横截面半径变为原来的$\frac{1}{2}$,再给它两端加上电压2U,则(  )
A.通过导线的电流为$\frac{I}{8}$
B.通过导线的电流为$\frac{I}{16}$
C.导线中自由电子定向移动的速率为$\frac{v}{4}$
D.导线中自由电子定向移动的速率为$\frac{v}{2}$

分析 将金属导线均匀拉长,半径变为一半,则横截面积变为原来的$\frac{1}{4}$倍,则其长度变为原来的4倍,根据电阻定律R=$ρ\frac{L}{S}$分析电阻的变化,由欧姆定律分析电流的变化.由电流的微观表达式I=nevS分析平均速率v的变化.

解答 解:A、B将金属导线均匀拉长,因半径变为原来的一半,则横截面积变为原来的$\frac{1}{4}$倍,其长度变为原来的4倍,根据电阻定律R=$ρ\frac{L}{S}$分析得到,电阻变为原来的16倍,电压变为原来的2U;根据欧姆定律I=$\frac{U}{R}$可知,电流I变为$\frac{I}{8}$.故A正确,B错误.
    C、D电流的微观表达式I=nevS,其中n、e不变,电流I为原来的$\frac{1}{8}$,横截面积S变为原来的$\frac{1}{4}$倍,则自由电子定向移动的平均速率为$\frac{v}{2}$.故C错误,D正确.
故选:AD

点评 本题关键要抓住物理量之间的关系,要在理解的基础上记住电流的微观表达式;正确应用电阻定律求解电阻的变化.

练习册系列答案
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(1)简要说明图甲中的物体被释放后做什么运动;
(2)做出图乙中手对物体的支持力F随物体下降位移x变化的示意图,借助F-x图象求支持力F做的功的大小;
(3)利用弹力做功只和始末位置有关的特点,求图甲中物体运动的最大速度.

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C.场强的方向由a指向c
D.质子从b运动到c电场力做功为8电子伏

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19.如图所示,一质量M=2kg的带有弧形轨道的平台置于足够长的水平轨道上,弧形轨道与水平轨道平滑连接,水平轨道上静置一小球B.从弧形轨道上距离水平轨道高h=0.3m处由静止释放一质量mA=1kg的小球A,小球A沿轨道下滑后与小球B发生弹性正碰,碰后小球A被弹回,且恰好追不上平台.已知所有接触面均光滑,重力加速度为g.求小球B的质量.

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(1)小圆环沿斜木杆向上的合外力.
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16.如图a所示在光滑水平面上用恒力F拉质量m的单匝均匀正方形铜线框,边长为a,在1位置以速度v0进入磁感应强度为B的匀强磁场并开始计时t=0,若磁场的宽度为b(b>3a),在3t0时刻线框到达2位置速度又为v0并开始离开匀强磁场.此过程中v-t图象如图b所示,则(  )
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13.“验证机械能守恒定律”的实验采用重物自由下落的方法.

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