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.
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A. | c点电势为20V | |
B. | 质子从b运动到c所用的时间为$\frac{\sqrt{2}l}{{v}_{0}}$ | |
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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A. | t=0时,线框右侧边MN的两端电压为Bav0 | |
B. | 在t0时刻线框的速度为v0-$\frac{2F{t}_{0}}{m}$ | |
C. | 线框完全离开磁场的瞬间位置3速度一定比t0时刻线框的速度大 | |
D. | 线框从1位置进入磁场到完全离开磁场位置3过程中,线框中产生的电热为2Fb |
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A. | P点与R点的角速度相同,但P的半径更大,所以P的向心加速度大于R | |
B. | P点的半径比R点的半径大,所以P点的角速度较大 | |
C. | P点与Q点的线速度相等,所以向心加速度也相同 | |
D. | Q点与R点的半径相同,所以向心加速度也相同 |
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