题目内容
19.导体两端得电压为4V时,通过导体得电流是0.5A,导体得电阻值为8Ω,若导体两端的电压是8V时,导体中的电流是1A,若导体两端不加电压时,导体中的电流是0A,导体的电阻是8Ω.分析 (1)已知导体两端的电压和通过的电流,根据欧姆定律求出导体的电阻;
(2)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,据此可知当导体两端的电压为8V时或不加电压时导体的电阻,再根据欧姆定律求出导体两端的电压为8V通过的电流.
解答 解:(1)根据欧姆定律I=$\frac{U}{R}$可得:
导体的电阻R=$\frac{U}{I}$=$\frac{4V}{0.5A}$=8Ω;
(2)因为导体的电阻与两端的电压和通过的电流无关,
的以当导体两端的电压为8V时或不加电压时,导体的电阻不变,仍为8Ω,
若导体两端不加电压时,导体中没有电流,为0A,
导体两端的电压为8V时,通过的电流I′=$\frac{U′}{R}$=$\frac{8V}{8Ω}$=1A.
故答案为:8Ω;1A;0A; 8Ω.
点评 本题考查了欧姆定律的计算,关键是理解电阻是导体对电流阻碍的性质,与导体两端的电压、通过的电流无关.
练习册系列答案
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10.八年级6班的同学用如图1所示的实验装置探究“浮力的大小与物体排开液体的体积的关系”,实验中物体排开液体的体积可由物体上的刻度线显示出来.小刚通过实验得到了表一中的实验数据.
表一
(1)分析表一中的实验数据,小刚得出的实验结论是:在同一种液体中,物体排开液体的体积越大,受到的浮力越大.
(2)小刚在和小强进行交流时发现,小强虽然和自己得出了相同的实验结沦,但实验中使用的液体和记录的实验数据并不完全一样.表二为小强记录的实验数据.
表二
他们在对两人的实验数据进行综合分析后,发现:浮力的大小除了与排开液体的体积有关外,还与液体的密度有关.
(3)在对比两人数据时他们还发现,即使在不同液体中,物体也能受到一样大的浮力.而且浮力大小相等时,酒精的密度小,排开酒精的体积就大;水的密度大,排开水的体积就小.受此启发,小强提出了关于浮力大小的一个新的猜想:浮力的大小可能跟物体排开液体的重力的大小相等.
(4)于是,两人又用图2所示装置进行了多次实验,发现每次实验中弹簧测力计的四个读数F 1、F2、F3、F4之间都满足关系式F1-F3=F4-F2,由此验证了小强新的猜想是正确的.实验后发现他们得到的实验结论和阿基米德原理是一致的.
表一
| 实验 次数 | 酒精的密度 ρ/(kg/m3) | 物体排开液体 的体积V/m3 | 物体的重力 G/N | 测力计的示数 F/N | 浮力 F浮/N |
| 1 | 0.8×103 | 40 | 2 | 1.7 | 0.3 |
| 2 | 50 | 2 | 1.6 | 0.4 | |
| 3 | 60 | 2 | 1.5 | 0.5 |
(2)小刚在和小强进行交流时发现,小强虽然和自己得出了相同的实验结沦,但实验中使用的液体和记录的实验数据并不完全一样.表二为小强记录的实验数据.
表二
| 实验 次数 | 水的密度 ρ/(kg/m3) | 物体排开液体 的体积V/cm3 | 物体的重力 G/N | 测力计的示数 F/N | 浮力 F浮/N |
| 1 | 40 | 2 | 1.6 | 0.4 | |
| 2 | 1×103 | 50 | 2 | 1.5 | 0.5 |
| 3 | 60 | 2 | 1.4 | 0.6 |
(3)在对比两人数据时他们还发现,即使在不同液体中,物体也能受到一样大的浮力.而且浮力大小相等时,酒精的密度小,排开酒精的体积就大;水的密度大,排开水的体积就小.受此启发,小强提出了关于浮力大小的一个新的猜想:浮力的大小可能跟物体排开液体的重力的大小相等.
(4)于是,两人又用图2所示装置进行了多次实验,发现每次实验中弹簧测力计的四个读数F 1、F2、F3、F4之间都满足关系式F1-F3=F4-F2,由此验证了小强新的猜想是正确的.实验后发现他们得到的实验结论和阿基米德原理是一致的.
14.如图所示,当开关S闭合时,电压表所测的电压为( )

| A. | 灯泡L1两端的电压 | B. | 电源电压 | ||
| C. | 灯泡L2两端的电压 | D. | 两灯的总电压 |
4.
如图所示,两个底面积不同的圆柱形容器甲和乙,分别盛有质量相等的水和酒精(ρ水>ρ酒精)则( )
| A. | 水对容器底部的压力小于酒精对容器底部的压力 | |
| B. | 水对容器底部的压力大于酒精对容器底部的压力 | |
| C. | 水对容器底部的压强小于酒精对容器底部的压强 | |
| D. | 水对容器底部的压强大于酒精对容器底部的压强 |
8.下表是科比同学在“研究液体内部压强”的实验时记录的实验数据:
(1)比较序号为1、4、5的数据,可得到结论:液体的压强随深度的增加而增大.
(2)比较序号为5、6的数据,可得到结论:液体的压强还与密度有关.同一深度,液体密度越大,压强越大.
| 序号 | 液体 | 深度h/cm | 橡皮膜朝向 | U形管两边水面的高度差/cm |
| 1 | 水 | 3 | 朝上 | 2.6 |
| 2 | 3 | 朝下 | 2.6 | |
| 3 | 3 | 朝侧面 | 2.6 | |
| 4 | 6 | 朝上 | 5.4 | |
| 5 | 9 | 朝上 | 8.2 | |
| 6 | 盐水 | 9 | 朝上 | 9.1 |
(2)比较序号为5、6的数据,可得到结论:液体的压强还与密度有关.同一深度,液体密度越大,压强越大.