题目内容
5.一段导体两端电压是3V,导体中的电流是0.5A,此导体的电阻是6Ω.如果该导体两端电压增大到6V,导体中的电流是1A.如果导体两端的电压降到0V,导体中的电流是0A,导体的电阻是6Ω.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,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,再根据欧姆定律求出该导体两端电压增大到6V时通过的电流.
解答 解:由I=$\frac{U}{R}$可得,导体的电阻:
R=$\frac{U}{I}$=$\frac{3V}{0.5A}$=6Ω,
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,当该导体两端电压增大到6V时或导体两端电压降到0V时,导体的电阻仍为6Ω不变,
则当该导体两端电压增大到6V时,通过的电流:
I′=$\frac{{U}^{′}}{R}$=$\frac{6V}{6Ω}$=1A;
导体两端电压降到0V时,通过的电流为0.
故答案为:6;1;0;6.
点评 本题考查了欧姆定律的简单应用,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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(2)傍晚用电高峰时供电电压下降,在无人取水的情况下,小东发现,加热时间比原来增加了$\frac{21}{100}$,请算一算这种情况下的实际电压是多少?
(3)小东想解决(2)问中加热时间变长的问题,她设想在原电路中再连接一个电阻R3,在(2)中的实际电压下,保证加热时间与在额定电压下加热时间相同.请你帮小涵想一想:R3应如何接入电路?并计算R3的规格.
| 额定电压 | 220V |
| 频率 | 50Hz |
| 额定加热功率 | 484W |
(2)傍晚用电高峰时供电电压下降,在无人取水的情况下,小东发现,加热时间比原来增加了$\frac{21}{100}$,请算一算这种情况下的实际电压是多少?
(3)小东想解决(2)问中加热时间变长的问题,她设想在原电路中再连接一个电阻R3,在(2)中的实际电压下,保证加热时间与在额定电压下加热时间相同.请你帮小涵想一想:R3应如何接入电路?并计算R3的规格.
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(1)液体温度计是利用感温液热胀冷缩性质制成的,该实验中水的沸点是98℃.
(2)根据表格中数据,在图乙的方格纸上描点、连线画出水的温度随时间变化的图象.
(3)小文和小丽选取的实验装置相同,同时开始加热,但水开始沸腾的时刻却不相同,他们绘制的实验图象如图丙所示,a、b两种图象不同的原因是水的质量不同.
(4)实验时,在烧杯上方放一纸板盖住烧杯口,这样做的目的是减少热量损失.
| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 温度/℃ | 88 | 90 | 94 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
(1)液体温度计是利用感温液热胀冷缩性质制成的,该实验中水的沸点是98℃.
(2)根据表格中数据,在图乙的方格纸上描点、连线画出水的温度随时间变化的图象.
(3)小文和小丽选取的实验装置相同,同时开始加热,但水开始沸腾的时刻却不相同,他们绘制的实验图象如图丙所示,a、b两种图象不同的原因是水的质量不同.
(4)实验时,在烧杯上方放一纸板盖住烧杯口,这样做的目的是减少热量损失.