题目内容

12.请把伏安法测量小灯泡电阻的电路图画在方框内.

分析 根据伏安法测电阻可知,灯和滑动变阻器串联,电流表测量电路中的电流,电压表测量灯两端的电压,按照“先串后并”的原则画出电路图.

解答 解:电流从正极出发,经开关、电流表、灯泡、滑动变阻器回负极,电压表并联在灯泡两端,如下图所示:

点评 本题主要考查伏安法测小灯泡的电阻的电路图,要求学生熟练掌握.

练习册系列答案
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2.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1000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0.5min所记录下来的3个布朗颗粒的位置,然后用直线一次连接这些位置,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,可以想象,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)图甲中描述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,这表明分子是在永不停息地做规则运动.
(3)如何使布朗运动加快?(至少写出两种方法)

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