下列关于电流、电压和电阻的说法中正确的是
A.电流的大小就是通过导体横截面的电荷量的多少 |
B.导体上的电压电流都为零时,电阻也为零 |
C.电路中有电流通过,电路两端一定有电压 |
D.电阻大的导体,通过的电流一定小 |
由欧姆定律I=U/R变形可得R=U/I.下列说法正确的是( )
A.导体电阻跟它两端的电压成正比 |
B.导体电阻跟通过它的电流成反比 |
C.导体电压跟通过它的电流成正比 |
D.导体电阻跟通过的电流和它两端电压无关 |
对于某个导体电阻的大小,以下说法正确的是( )
A.加在导体两端的电压增大两倍,导体的电阻也增大两倍 |
B.通过导体的电流减小一半,则导体的电阻增大两倍 |
C.当导体的电压和通过导体的电流为零时,导体的电阻为零 |
D.导体的电阻等于导体两端电压与通过它的电流之比 |
在物理实验中,往往要对物理量进行多次测量,有的是为了减小误差,有的是为了寻找规律.下列四个实验中,通过多次测量减小误差的是( )
A.在探究“并联电路干路和支路的电流有什么关系”时,测量多组对应的干路电流和支路电流 |
B.在探究“液体的压强与哪些因素有关”时,多次改变液体密度、深度,测量对应的压强 |
C.在探究“电阻大小与哪些因素有关”时,多次更换电阻丝,测量对应的电流 |
D.在测量“某种物质的密度”时,多测量多组质量与体积 |
下列说法正确的是( )
A.物体通过的路程越大,则速度越大 |
B.物体受到的重力与其质量成正比 |
C.导体的电阻与导体两侧的电压成正比,与通过导体的电流成反比 |
D.物体做功越多,功率越大 |
下列关于新材料、新技术及其应用的说法正确的是( )
A.现代计算机中(CPU元器件)已经不再需要应用半导体材料了 |
B.我国核电站都是利用核裂变来发电的 |
C.纳米技术是纳米尺度内的科学技术,利用纳米技术能提高产品的性能 |
D.超导体主要应用在电饭锅、热水器和高压输电线路上 |
如图所示,是我们常见的图像,这种图像如果在横纵坐标加上适当的物理量及单位,可以用来描述
A.弹簧的伸长与弹簧所受拉力的关系 |
B.通电导体的电阻与其两端电压的关系 |
C.物体所受重力与质量的关系 |
D.匀速直线运动中路程与时间的关系 |
某同学指出:在用伏安法测量电阻的实验中,连接电路时,必须注意下列几点,你认为其中不必要的一条是( )
A.向电路中连接滑动变阻器时,应该使滑片位于滑动变阻器阻值最大的位置 |
B.向电路中连接开关时,应该先将开关断开 |
C.开关应该接在靠近电源电流流出的一端 |
D.电压表应与待测电阻并联,电流表应与待测电阻串联 |
法国和德国的科学家费尔和格林贝格尔由于发现了巨磁电阻(GMR)效应,荣获了2007年诺贝尔物理学奖,如图所示的是研究巨磁电阻特性的电路示意图,当闭合S1、S2后,使滑片P向左滑动的过程中,指示灯明显变亮,则下列说法正确的是
A.滑片P向左滑动过程中电磁铁的磁性减弱 |
B.滑片P向左滑动过程中电磁铁的磁性增强 |
C.磁场随巨磁电阻阻值的减小而增大 |
D.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显增大 |
关于导体的电阻,下列说法中正确的是( )
A.长导线的电阻一定比短导线的电阻大 |
B.粗导线的电阻一定比细导线的电阻大 |
C.铜导线的电阻一定比铁导线的电阻小 |
D.导体的电阻是由它的材料、长度、横截面积和温度决定的 |
如图所示,当开关S由闭合变为断开时,下列说法中不正确的是( )
A.电路中的电流为零 |
B.灯泡两端电压为零 |
C.电灯的电阻不为零 |
D.开关两端的电压为零 |
用同种材料制成的粗细均匀的某段金属导体,对于其电阻大小下列说法正确的是( )
A.当导体两端电压和通过导体的电流为零时,导体的电阻为零 |
B.当导体被均匀拉长至原来的二倍时,它的电阻减小为原来的一半 |
C.电阻是导体本身的一种性质,所以温度不论如何变化,它的电阻也不可能为零 |
D.电阻是导体本身的一种性质,与电压和电流无关 |
在研究物质的导电性时,采用如图所示的实验电路。用酒精灯对着取自白炽灯的玻璃芯柱加热,灯泡L会慢慢亮起来。对此,以下叙述中正确的是( )
A.玻璃芯柱和灯泡L是并联的 |
B.电压表的示数将逐渐变大 |
C.通过灯泡的电流要比通过玻璃芯柱的电流大 |
D.加热过程中,玻璃芯柱的电阻随温度升高而增大 |
如图所示,几个同学在只有电流表或电压表时,利用一个已知阻值的电阻R0,设计了下面四个测量未知电阻RX阻值的电路,其中不可行的是( )