题目内容

【题目】在“研究电流跟电压、电阻的关系”时,同学们设计如图电路图,其中R为定值电阻,R为滑动变阻器,实验后,数据记录在表一和表二中。

表一

R=5Ω

电压/V

1.0

2.0

3.0

电流/A

0.2

0.4

0.6

表二

U=3V

电阻

5

10

15

电流/A

0.6

0.3

0.2

1)根据表中实验数据可得出如下结论:

由表一可得:_________

由表二可得:__________

2)实验前,连接电路过程中,开关应________;电路连接好后,闭合开关前,应将变阻器的滑片移到______(填左或右),这样做的目的是________

3)在研究电流与电阻关系时,先用5欧的定值电阻进行实验,使电压表的示数为3V,再换用10欧的定值电阻时,某同学没有改变滑动变阻器滑片的位置,合上开关后,电压表的示数将___3V(选填“大于”、“小于”或“等于”)。此时就向______(选填“右”或“左”)调节滑片,使电压表的示数仍为3V。在这步操作中滑动变阻器的作用是_____

【答案】电阻一定时,电流与电压成正比 在电压一定时,电流与电阻成反比 断开 保护电路 大于 保持电阻R两端电压为3V不变

【解析】

(1)[1]在表一中,导体的电阻一定,导体两端的电压从1.0V2.0V再到3.0V,相对应的,导体中的电流从0.2A0.4A再到0.6A.电压增加几倍,电流也增加几倍,故得结论:电阻一定时,电流与电压成正比;

[2]在表二中,导体两端的电压3V一定,导体的电阻从10Ω,再到15Ω,相对应的,导体中的电流从0.6A0.3A再到0.2A,电阻增加几倍,电流变为原来的几分之一倍,故得结论:电压一定时,电流与电阻成反比;

(2)[3][4][5]为了保护电路,在连接电路的时候,开关应该处于断开状态,在闭合开关以前,滑动变阻器的阻值应该调整到最大值即最右端;

(3)[6]滑动变阻器的滑片位置不变,当用10Ω的定值电阻代替的定值电阻时,由串联分压可知电压表的示数将大于3V

[7][8]使两端的电压保持3V不变,应增大滑动变阻器接入电路中的电阻,即滑片向右调节;在这步操作中滑动变阻器的作用是保持电阻R两端电压为3V不变。

练习册系列答案
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【题目】阅读短文,回答问题.

布朗运动

1826年,英国植物学家布朗用显微镜观察水中悬浮的花粉.发现这些花粉颗粒不停地做无规则的运动,这种运动后来被称为布朗运动.颗粒越小,这种运动越显著.不只是花粉,对液体中其他各种不同的悬浮微粒都可以观察到布朗运动.例如取一滴稀释了的墨汁放在1 000倍左右的普通显微镜下进行观察,就可以看到布朗运动.图甲给出了每隔0.5 min所记录下来的3个布朗颗粒的位置.然后用直线依次连接这些位置,就得到布朗运动的轨迹示意图.

产生布朗运动的原因是什么呢?原来,悬浮在水中的花粉颗粒体积很小,来自各个方向的水分子与小颗粒发生碰撞.当撞击不平衡时,小颗粒就会沿着冲力大的方向运动;在另一瞬间,若来自另一个方向的撞击作用较强,小颗粒又会向另一方向运动.这样不断地撞击,使得小颗粒发生了无规则运动.图乙描绘了一个小颗粒受到它周围液体分子撞击时的情景.可以想像,颗粒较小时,某一瞬间与它撞击的分子数就较少,撞击的不平衡性就较大,无规则运动就越显著;而颗粒较大时,不但颗粒自身的惯性大,而且在任一瞬间撞击它的分子数很多,它在各个方向受到的撞击基本上相互平衡,因此颗粒能保持原有的状态.可见,布朗运动本身并不是分子的运动,而是固体小颗粒的无规则运动,但布朗运动的无规则性,则反映了液体分子运动的无规则性.虽然布朗运动并非是分子的直接运动,但它却证实了我们不能直接看到的分子无规则运动的存在.

(1)图甲中描绘的运动轨迹不可能是____

A.花粉的 B.墨汁的

C.分子的 D.固体小颗粒的

(2)不论是白天还是黑夜,冬天还是夏天.我们总可以在显微镜下看到布朗运动.这表明分子是在____________做无规则运动.

(3)如何使布朗运动加快?_______________(至少写出两种方法)

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