题目内容
9.A.M接A,N接B B.M接C,N接D
C.M接C,N接B D.M接A,N接D
理由灯泡变亮,肯定是电路中电流变大,即变阻器的电阻变小,滑动变阻器接入电路的电阻丝变短.
分析 滑动变阻器在电路中的正确连接方式是连接一“上”一“下”两个接线柱,哪一段电阻丝被接入电路中是由下面的接线柱决定的,它就是下面被连接的接线柱与滑片P之间的部分.
解答 解:滑动变阻器的滑片右移,灯泡变亮,肯定是电路中电流变大,即变阻器的电阻变小,滑动变阻器接入电路的电阻丝变短.M应该接A或B,N接D.
故答案为:D;灯泡变亮,肯定是电路中电流变大,即变阻器的电阻变小,滑动变阻器接入电路的电阻丝变短.
点评 掌握滑动变阻器的原理、作用、接线柱的接法是解决该题的关键.
练习册系列答案
相关题目
17.一台“220V、1000W”的电炉,想把它改装后接到110伏的电源上,但功率保持不变,以下哪个措施是正确的( )
| A. | 将电炉丝截掉一半后接入电路 | |
| B. | 将电炉丝截掉四分之三接入电路 | |
| C. | 将电炉丝分成等长的两段,然后串联接入电路 | |
| D. | 将电炉丝截掉四分之一后接入电路 |
4.
2015年4月25日,长沙国际茶文化旅游节开始了,走过悠游茶乡小道,体验袅袅茶香,在沉浮的茶叶间亲身诠释每个人心中不同的茶乡小镇,沉醉于那一片云雾缭绕,青翠浮现,望不到尽头的茶园.
如图所示,茶园中的茶树需要经常使用刀口锋利的采茶铗进行修剪,将高低不一的茶树改造成为平整的采摘面以便于采摘,而茶叶的采摘有手采和机采等手段.手采时,在手中不可紧捏,以免芽叶破碎;机采主要是利用采茶机,采茶机通常由0.6~14W的小汽油机驱动,一台采茶机正常情况下以8h为一个劳动日,每台每天可采鲜叶2400kg,如用手工采摘,则需80人才能完成.鲜叶采摘后,应立即摊开晾晒,使其散发水分,该过程称为萎凋.晾晒好的茶叶在经过多道工序后制成精装成品.成品茶叶,多以热开水来冲泡,浓烈的茶香会迅速散发,然而最近日本、韩国开始流行冷水泡茶,冷泡虽不如热泡一般瞬间释出香味,但是“冷水泡茶慢慢浓”,自有一种平和的韵味.
茶叶的炮制虽繁,却不敢省人工,品味虽贵,却不敢减物力.因为真正的好东西值得等待.
(1)按要求填写表中空白.
(2)请根据文中所给的信息提出一个有关力学、电学或能量转化等方面的物理问题,并作出回答.注:不与上表中的内容重复.
示例:
问题:成品茶叶,以热开水冲泡,浓烈的茶香会迅速散发的原因是什么?
答:温度越高,扩散得越快.
问题:走过悠游茶乡小道,能闻到袅袅茶香的原因是什么?;
答:分子在不停地做无规则运动.
如图所示,茶园中的茶树需要经常使用刀口锋利的采茶铗进行修剪,将高低不一的茶树改造成为平整的采摘面以便于采摘,而茶叶的采摘有手采和机采等手段.手采时,在手中不可紧捏,以免芽叶破碎;机采主要是利用采茶机,采茶机通常由0.6~14W的小汽油机驱动,一台采茶机正常情况下以8h为一个劳动日,每台每天可采鲜叶2400kg,如用手工采摘,则需80人才能完成.鲜叶采摘后,应立即摊开晾晒,使其散发水分,该过程称为萎凋.晾晒好的茶叶在经过多道工序后制成精装成品.成品茶叶,多以热开水来冲泡,浓烈的茶香会迅速散发,然而最近日本、韩国开始流行冷水泡茶,冷泡虽不如热泡一般瞬间释出香味,但是“冷水泡茶慢慢浓”,自有一种平和的韵味.
茶叶的炮制虽繁,却不敢省人工,品味虽贵,却不敢减物力.因为真正的好东西值得等待.
(1)按要求填写表中空白.
| 物理现象(摘取原文) | 物理知识 | |
| ① | 云雾缭绕 | |
| ② | 受力面积越小,压强越大 |
示例:
问题:成品茶叶,以热开水冲泡,浓烈的茶香会迅速散发的原因是什么?
答:温度越高,扩散得越快.
问题:走过悠游茶乡小道,能闻到袅袅茶香的原因是什么?;
答:分子在不停地做无规则运动.
14.下列数据符合生活实际的是( )
| A. | 电脑的额定功率约1000W | |
| B. | 我国给家庭用电提供的电压是36V | |
| C. | 家用电冰箱正常工作的电流约为1.5A | |
| D. | 空调的功率约为100W |
18.某同学做“研究液体的压强”的实验,记录数据如下表所示:
(1)表中第3次实验数据没有填上,请你根据液体压强特点把它填上.
(2)第1、2、3次实验说明:在同一深度,液体向各个方向的压强相等.
(3)比较第1、4、5次实验说明:水的压强随深度的增加而增大.
(4)若把橡皮膜放入盐水中深9cm处时,压强计左右液面高度差大于8.2cm.(填“大于”或“小于”)
(5)在同一次实验中,橡皮膜在水中的深度应等于压强计左右水面的高度差,但仔细观察,金属盒在水中的深度略大于压强计左右液面的高度差.(填“大于”或“小于”)
| 实验次数 | 水的深度(cm) | 水压橡皮膜方向 | 压强计液面高度差(cm) |
| 1 | 3 | 向上 | 2.6 |
| 2 | 3 | 向下 | 2.6 |
| 3 | 3 | 向侧面 | |
| 4 | 6 | 向上 | 5.4 |
| 5 | 9 | 向上 | 8.2 |
(2)第1、2、3次实验说明:在同一深度,液体向各个方向的压强相等.
(3)比较第1、4、5次实验说明:水的压强随深度的增加而增大.
(4)若把橡皮膜放入盐水中深9cm处时,压强计左右液面高度差大于8.2cm.(填“大于”或“小于”)
(5)在同一次实验中,橡皮膜在水中的深度应等于压强计左右水面的高度差,但仔细观察,金属盒在水中的深度略大于压强计左右液面的高度差.(填“大于”或“小于”)