电阻率往往随温度的变化而变化。半导体的电阻率随温度的升高而减小,经常利用半导体的这一特性来制作传感器,如图所示是一火警报警器的部分电路示意图,其中R3为用半导体热敏材料制成的传感器。值班室的显示器为电路中的电流表,a、b之间接报警器。当传感器R3所在处出现火情时,显示器的电流I、报警器两端的电压U的变化情况是
A.I变大,U变大 | B.I变大,U变小 |
C.I变小,U变小 | D.I变小,U变大 |
如图所示,顶端装有定滑轮的斜面体放在粗糙水平地面上,A、B两物体通过细绳连接,并处于静止状态.不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦,现用水平向右的力F作用于物体B上,将物体B缓慢拉高一定的距离,此过程中斜面体与物体A仍然保持静止,在此过程中
A.水平力F一定变小
B.地面对斜面体的摩擦力一定变大
C.物体A受斜面体的摩擦力一定变大
D.斜面体受地面的支持力一定变大
甲乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向作直线运动,t=0时刻同时经过公路旁的同一个路标。在描述两车运动的v-t图中(如图),直线a、b分别描述了甲乙两车在0-20 s的运动情况。关于两车之间的位置关系,下列说法正确的是
A.在0-10 s内两车逐渐靠近 |
B.在10-20 s内两车逐渐远离 |
C.在5-15 s内两车的位移相等 |
D.在t=10 s时两车在公路上相遇 |
意大利科学家伽利略在研究物体变速运动规律时,做了著名的“斜面实验”,他测量了铜球在较小倾角斜面上的运动情况,发现铜球做的是匀加速直线运动,且铜球加速度随斜面倾角的增大而增大,在当时的年代由于加速度增大而导致时间无法测定,于是他对大倾角情况进行了合理的外推,由此得出的结论是
A.自由落体运动是一种匀加速直线运动 |
B.力是使物体产生加速度的原因 |
C.力不是维持物体运动的原因 |
D.物体都具有保持原来运动状态的属性,即惯性 |
如图甲所示,质量为m的滑块以一定初速度滑上倾角为θ的固定斜面,同时施加一沿斜面向上的恒力F=mgsinθ。已知滑块与斜面间的动摩擦因数μ=tanθ,取出发点为参考点,能正确描述滑块运动到最高点过程中产生的热量Q、滑块的动能EK、势能EP、机械能E随时间t、位移x变化关系的是
图乙是小型交流发电机的示意图,在匀强磁场中,一矩形金属线圈绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图甲所示。发电机线圈内阻为10Ω,外接一只电阻为90Ω的灯泡,不计电路的其他电阻,则
A.灯泡两端的电压为198V |
B.每秒钟内电流方向改变50次 |
C.灯泡实际消耗的功率为537.8W |
D.发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为48.4J |