题目内容
【题目】首先发现导体中电流与电压关系的物理学家是 . 若某导体两端电压为6伏,10秒内消耗电能18焦,这段时间内通过导体横截面的电荷量为库.若该导体两端电压为12伏,则导体中的电流为安.
【答案】欧姆;3;0.6
【解析】解:(1)通过导体的电流与导体两端电压成正比,与导体的电阻成反比,这一规律最早由德国科学家欧姆总结得出,这就是著名的欧姆定律.(2)由W=UIt=UQ得通过导体横截面的电荷量:
Q= = =3C;(3)由W=UIt= 得导体电阻:
R= t= ×10s=20Ω,
若该导体两端电压为12伏,导体的电阻不变,此时导体中的电流:
I′= = =0.6A.
所以答案是:欧姆;3;0.6.
【考点精析】解答此题的关键在于理解欧姆定律及其应用的相关知识,掌握欧姆定律的应用: ① 同一个电阻,阻值不变,与电流和电压无关 但加在这个电阻两端的电压增大时,通过的电流也增大.(R=U/I) ② 当电压不变时,电阻越大,则通过的电流就越小.(I=U/R) ③ 当电流一定时,电阻越大,则电阻两端的电压就越大.(U=IR).
【题目】小李和小红同学研究“使用动滑轮缓慢提起重物时所需竖直向上的拉力F与哪些因素有关”,他们用如图所示装置,将不同物体缓慢提起,分别测出物体所受重力G物和所需拉力F的大小,数据记录在表一中.然后,他们更换滑轮,重复实验,将相关数据记录在表二、表三中.
表一:G滑轮=1.0牛
实验 | G物 | F |
1 | 2.0 | 1.5 |
2 | 2.5 | 1.8 |
3 | 3.0 | 2.0 |
4 | 4.0 | 2.5 |
表二:G滑轮=2.0牛
实验 | G物 | F |
5 | 2.5 | 2.3 |
6 | 3.0 | 2.5 |
7 | 3.5 | 2.8 |
8 | 4.0 | 3.0 |
表三:G滑轮=3.0牛
实验 | G物(牛) | F(牛) |
9 | 4.0 | 3.5 |
10 | 5.0 | 4.0 |
11 | 6.0 | 4.5 |
12 | 7.0 | 5.0 |
(1)分析比较表一、表二或表三中F与G物的变化关系及相关条件,可得出的初步结论是: .
(2)分析比较实验序号中的F与的变化关系及相关条件,可以得出的初步结论是:使用动滑轮缓慢提起重物,物体的重力G物相同,滑轮的重力G滑轮越大,所需竖直向上的拉力F越大.
(3)小李同学分析比较各组数据中的大小关系及相关条件,得出结论:使用动滑轮沿竖直方向缓慢提起重物,可以省力.
(4)小红同学认为小李同学的实验结论,不具有普遍规律,原因在于: .