17.下列選項中所列各物理量的關(guān)系式,全部用到了比值定義法的有( 。
A.v=$\frac{x}{t}$,a=$\frac{△x}{△t}$,I=$\frac{U}{R}$B.φ=$\frac{{E}_{p}}{q}$,E=$\frac{{F}_{電}}{q}$,B=$\frac{F}{IL}$
C.C=$\frac{Q}{U}$,I=$\frac{q}{t}$,R=$ρ\frac{L}{S}$D.R=$\frac{U}{I}$,g=$\frac{G}{m}$,a=$\frac{{F}_{合}}{m}$

分析 所謂比值定義法就是用兩個物理量的比值來定義一個新的物理量的方法,定義出的新的物理量反映物質(zhì)的屬性.

解答 解:A、I=$\frac{U}{R}$,是屬于決定式,不屬于比值定義法.故A錯誤.
    B、φ=$\frac{{E}_{p}}{q}$,電勢與電勢能,及電荷量均無關(guān),屬于比值定義;而電場強度與放入電場中的電荷無關(guān),所以E=$\frac{{F}_{電}}{q}$,屬于比值定義法;磁感應(yīng)強度與放入磁場中的電流元(即“IL”)無關(guān).所以B=$\frac{F}{IL}$ 屬于比值定義法.故B正確.
    C、電容C由本身的性質(zhì)決定,與所帶的電荷量及兩端間的電勢差無關(guān).所以C=$\frac{Q}{U}$屬于比值定義法,對于I=$\frac{q}{t}$,R=$ρ\frac{L}{S}$是決定式,故C錯誤.
    D、R=$\frac{U}{I}$,g=$\frac{G}{m}$,是比值定義式,而a=$\frac{{F}_{合}}{m}$是決定式,故D錯誤.
故選:B.

點評 比值定義法,就是在定義一個物理量的時候采取比值的形式定義.用比值法定義的物理概念在物理學(xué)中占有相當(dāng)大的比例,解決本題的關(guān)鍵是要理解比值定義法的特點:被定義的物理量往往是反映物質(zhì)的最本質(zhì)的屬性,它不隨定義所用的物理量的大小取值而改變.

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A.R1中的電流小于R2中的電流
B.R1中自由電荷定向移動的速率等于R2中自由電荷定向移動的速率
C.R1中的電流等于R2中的電流
D.R1中自由電荷定向移動的速率大于R2中自由電荷定向移動的速率

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A.G1≥$\frac{{G}_{2}}{3}$B.G1≥$\frac{{G}_{2}}{5}$C.G1≥$\frac{{G}_{2}}{7}$D.G1≤$\frac{{G}_{2}}{9}$

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5.下列說法正確的是( 。
A.能量耗散表明,能量的總量并不守恒
B.隨著科技的發(fā)展,能量是可以產(chǎn)生的
C.隨著科技的發(fā)展,永動機是可以制成的
D.某種形式的能量減少,一定有其他形式的能量增加,能的總量保持不變

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

12.如圖所示,在距水平地面高為0.8m處,水平固定一根長直光滑桿,在桿上P點固定一定滑輪,滑輪可繞水平軸無摩擦轉(zhuǎn)動,在P點的右邊,桿上套一質(zhì)量m1=5kg的滑塊A.半徑R=0.6m的光滑半圓形細(xì)軌道豎直地固定在地面上,其圓心O在P點的正下方,在軌道上套有一質(zhì)量m2=3kg的小球B.用一條不可伸長的柔軟細(xì)繩,通過定滑輪滑塊與球連接起來.桿和半圓形軌道在同一豎直面內(nèi),滑塊和小球均可看作質(zhì)點,且不計滑輪大小的影響,現(xiàn)給滑塊A施加一個水平向右、大小為55N的恒力F,取g=10m/s2,則( 。
A.把小球B從地面拉倒半圓形軌道頂點C的過程中力F做功為44J
B.把小球B從地面拉到半圓形軌道頂點C處是小球B的機械能增加了18J
C.小球B運動到C處時的速度大小為0
D.小球B被拉到與滑塊A的速度大小相等式,sin∠OPB=$\frac{3}{4}$

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.下列說法正確的是( 。

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9.如圖所示,一束光經(jīng)玻璃三棱鏡折射后分為兩束單色光a和b.下列說法正確的是( 。
A.a光的波長大于b光的波長
B.a光的頻率大于b光的頻率
C.玻璃三棱鏡對a光的折射率大
D.在全反射現(xiàn)象中,a光更容易發(fā)生全反射

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6.用一根長2L的輕質(zhì)細(xì)繩通過一光滑銅環(huán)將一個重為G的薄畫框?qū)ΨQ地懸掛,兩個掛釘在同一水平線上且間距為L.細(xì)繩的拉力大小為( 。
A.$\frac{\sqrt{3}G}{3}$B.$\frac{G}{2}$C.$\frac{\sqrt{3}G}{2}$D.G

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A.從0至t3時間內(nèi)一直做勻加速直線運動
B.t2時刻的加速度大于t1時刻的加速度
C.在t3時刻以后,機車的牽引力為零
D.該列車所受的恒定阻力大小為$\frac{P}{{v}_{3}}$

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