题目内容
4.10秒内通过某导体横截面的电荷量为6库,通过它的电流为0.6安.该导体电阻为25欧,它两端的电压15伏.若将该导体两端的电压变为10伏,它的电阻为25欧.分析 (1)知道在10秒钟内通过某导体横截面的电荷量,根据I=$\frac{Q}{t}$求出通过导体的电流,根据欧姆定律求出导体两端的电压;
(2)电阻是导体本身的一种性质,只与导体的材料、长度、横截面积和温度有关,与两端的电压和通过的电流无关.
解答 解:通过导体的电流:
I=$\frac{Q}{t}$=$\frac{6C}{10s}$=0.6A,
由I=$\frac{U}{R}$可得,导体两端的电压:
U=IR=0.6A×25Ω=15V,
因电阻是导体本身的一种性质,与两端的电压和通过的电流无关,
所以,将该导体两端的电压变为10伏时,导体的电阻仍为25Ω不变.
故答案为:0.6;15;25.
点评 本题考查了电流的定义式和欧姆定律的应用,关键是知道导体的电阻与两端的电压和通过的电流无关,是一道基础题目.
练习册系列答案
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请你根据该高铁时刻表帮助同学小李计算:
(1)同学小李由许昌乘上G520高铁车次后到郑州东的平均速度是多少km/h?
(2)同学小李由许昌乘上G520高铁车次后(中途不下车)到北京西全程的平均速度是多少km/h?
| G520(许昌东-郑州东) | 许昌发车 | 当天到达郑州东 | 里程 |
| 16:09 | 16:33 | 100km | |
| G520(郑州东-北京西) | 郑州发车 | 当天到达北京西 | 里程 |
| 16:36 | 19:41 | 707km |
(1)同学小李由许昌乘上G520高铁车次后到郑州东的平均速度是多少km/h?
(2)同学小李由许昌乘上G520高铁车次后(中途不下车)到北京西全程的平均速度是多少km/h?
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(1)分析比较表中第二行或第三行的实验数据及相关条件,可归纳得出的初步结论是:在同一时间同一地点大气压强相同.
(2)分析比较表中第二行和第三行的实验数据及相关条件,可归纳得出的初步结论是:在同一时间不同地点大气压强不同.
(3)同学们根据学过的知识一起认真思考、分析了两地实验数据不同的原因,以下合理的选项是A、C.
A.两地所处的海拔高度不同
B.两地同学所选用的玻璃管粗细不同
C.当时两地的天气情况不同
D.两地同学将玻璃管管口插入水银面的深度不同.
| 地点组别 | 甲组 | 乙组 | 丙组 |
| 甲地测得的水银柱高度h甲(厘米) | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
| 乙地测得的水银柱高度h乙(厘米) | 74.3 | 74.3 | 74.3 |
(2)分析比较表中第二行和第三行的实验数据及相关条件,可归纳得出的初步结论是:在同一时间不同地点大气压强不同.
(3)同学们根据学过的知识一起认真思考、分析了两地实验数据不同的原因,以下合理的选项是A、C.
A.两地所处的海拔高度不同
B.两地同学所选用的玻璃管粗细不同
C.当时两地的天气情况不同
D.两地同学将玻璃管管口插入水银面的深度不同.
16.在“探究凸透镜成像规律”的实验中,各组使用相同焦距的凸透镜进行实验,小华所在的小组实验操作规范,测量准确,该小组实验记录如下表:
(1)请你根据上表信息,求出凸透镜的焦距f=8.00cm.在实验中,我们需要让烛焰、凸透镜、光屏的中心在同一高度处.
(2)分析数据可知,在一定范围内物体到凸透镜的距离越近,光屏上像的大小就越大,同时发现像到凸透镜的距离就越远.
(3)若烛焰、凸透镜、光屏分别放在某位置时恰好在光屏上成清晰的像,当凸透镜位置不变,烛焰向远离凸透镜方向移动一小段距离时,为了在光屏上再成清晰的像,光屏应向靠近(远离/靠近)凸透镜方向移动适当的距离.
| 实验序号 | 物距u/cm | 像距v/cm | 像的性质 |
| 1 | 12.00 | 24.00 | 倒立、放大、实像 |
| 2 | 16.00 | 16.00 | 倒立、等大、实像 |
| 3 | 20.00 | 13.33 | 倒立、缩小、实像 |
| 4 | 30.00 | 10.91 | 倒立、缩小、实像 |
(2)分析数据可知,在一定范围内物体到凸透镜的距离越近,光屏上像的大小就越大,同时发现像到凸透镜的距离就越远.
(3)若烛焰、凸透镜、光屏分别放在某位置时恰好在光屏上成清晰的像,当凸透镜位置不变,烛焰向远离凸透镜方向移动一小段距离时,为了在光屏上再成清晰的像,光屏应向靠近(远离/靠近)凸透镜方向移动适当的距离.