7.
用如图所示电路探究“电流与电压、电阻关系”的实验中:
(1)探究“电流与电压的关系”.所测的数据如表一所示:
由表一数据可得:在电阻一定时,导体中的电流与导体两端的电压成正比;电路中滑动变阻器起到保护电路元件安全和改变电阻两端电压的作用.
(2)探究“电流与电阻的关系”,所测的数据如表二所示:
依据表格和电路图分析,将电阻R由5Ω换成10Ω,闭合开关进行实验时,应向右端移动滑片P,使电压表的示数保持2V不变;电路中滑动变阻器起到保护电路元件安全和保持电阻两端电压不变的作用.
(1)探究“电流与电压的关系”.所测的数据如表一所示:
| R=10Ω | 电压/V | 1.5 | 2 | 2.5 |
| 电流/A | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
(2)探究“电流与电阻的关系”,所测的数据如表二所示:
| U=2V | 电阻/Ω | 5 | 10 | 20 |
| 电流/A | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
6.如图所示是小华探究“凸透镜(f=12cm)成像规律”的实验装置,实验前他将烛焰和光屏的中心调到凸透镜的主光轴上.表是小华通过实验记录的几组数据.

(1)在第3次实验中,为得到清晰的像,像距应为24cm,第4次实验时所成的像是倒立(选填“倒立”或“正立”)、放大(选填“缩小”、“等大”或“放大”)的实像.
(2)分析表中数据,你发现成倒立实像的大小与物距(选填“焦距”、“像距”或“物距”)有关.
(3)当光屏上得到一个放大的实像时,保持透镜的位置不变,要使屏上的像变大些,应将蜡烛靠近透镜,将光屏远离(选填“靠近”或“远离”)透镜.
(4)将蜡烛稍远离凸透镜,光屏上的像变模糊.要再次在光屏上得到清晰的像,可采用:
①若移动光屏,则应将光屏靠近(选填“远离”或“靠近”)凸透镜;
②若不移动光屏,则可在蜡烛和凸透镜之间再放上一个焦距合适的凹透镜.
(5)小华测焦距f时,将凸透镜正对太阳,在透镜下方的白纸上呈现一光斑时,测得光斑到透镜的距离为L,将白纸再靠近透镜一段距离,发现白纸上又出现了相同大小的光斑,则L大于f(选填“大于”、“等于”或“小于”);小华取一发光的小电灯放在凸透镜主光轴上离光心距离为L处,在透镜另一侧将白纸沿主光轴逐渐从透镜处远离透镜过程中,纸上的光斑大小将D.
A.一直变大 B.一直变小 C.先变大后变小 D.先变小后变大.
| 实验 次数 | 物距 u/cm | 像距 v/cm |
| 1 | 60 | 15 |
| 2 | 30 | 20 |
| 3 | 24 | |
| 4 | 20 | 30 |
(1)在第3次实验中,为得到清晰的像,像距应为24cm,第4次实验时所成的像是倒立(选填“倒立”或“正立”)、放大(选填“缩小”、“等大”或“放大”)的实像.
(2)分析表中数据,你发现成倒立实像的大小与物距(选填“焦距”、“像距”或“物距”)有关.
(3)当光屏上得到一个放大的实像时,保持透镜的位置不变,要使屏上的像变大些,应将蜡烛靠近透镜,将光屏远离(选填“靠近”或“远离”)透镜.
(4)将蜡烛稍远离凸透镜,光屏上的像变模糊.要再次在光屏上得到清晰的像,可采用:
①若移动光屏,则应将光屏靠近(选填“远离”或“靠近”)凸透镜;
②若不移动光屏,则可在蜡烛和凸透镜之间再放上一个焦距合适的凹透镜.
(5)小华测焦距f时,将凸透镜正对太阳,在透镜下方的白纸上呈现一光斑时,测得光斑到透镜的距离为L,将白纸再靠近透镜一段距离,发现白纸上又出现了相同大小的光斑,则L大于f(选填“大于”、“等于”或“小于”);小华取一发光的小电灯放在凸透镜主光轴上离光心距离为L处,在透镜另一侧将白纸沿主光轴逐渐从透镜处远离透镜过程中,纸上的光斑大小将D.
A.一直变大 B.一直变小 C.先变大后变小 D.先变小后变大.
3.探究凸透镜的成像规律,小明进行了如下操作并得到了相关结论.

(1)如图 1所示,让太阳光正对着凸透镜照射,改变另一侧光屏与凸透镜间的距离,直到光屏上出现一个最小最亮的光斑,测得凸透镜的焦距是10.0cm.
(2)将蜡烛,透镜和光屏放在光具座上,并使烛焰、透镜和光屏三者的中心大致在同一高度,这样做的目的是使像成在光屏的中央.
(3)按要求进行观察和测量,并将观测情况记录在表中.
a.在表中空格内填写相应内容.
b.当烛焰从远处靠近透镜,仍要在光屏上得到清晰的像,光屏应远离透镜.(选填“靠近”或“远离”)
c.图2是他某次的实验情景.此时他在光屏上看到烛焰清晰的像,生活中的照相机就是利用这一原理制成的.
d.实验过程中,蜡烛在燃放中不断缩短,导致光屏上的像向上(选填“上”或“下”)移动.
0 170452 170460 170466 170470 170476 170478 170482 170488 170490 170496 170502 170506 170508 170512 170518 170520 170526 170530 170532 170536 170538 170542 170544 170546 170547 170548 170550 170551 170552 170554 170556 170560 170562 170566 170568 170572 170578 170580 170586 170590 170592 170596 170602 170608 170610 170616 170620 170622 170628 170632 170638 170646 235360
(1)如图 1所示,让太阳光正对着凸透镜照射,改变另一侧光屏与凸透镜间的距离,直到光屏上出现一个最小最亮的光斑,测得凸透镜的焦距是10.0cm.
(2)将蜡烛,透镜和光屏放在光具座上,并使烛焰、透镜和光屏三者的中心大致在同一高度,这样做的目的是使像成在光屏的中央.
(3)按要求进行观察和测量,并将观测情况记录在表中.
| 实验序号 | 物距u/cm | 像距v/cm | 像的性质 |
| 1 | 30 | 15 | ①倒立缩小的实像 |
| 2 | 20 | 20 | 等大、倒立的实像 |
| 3 | 15 | ②30 | 放大、倒立的实像 |
| 4 | 6 | / | 正立、放大的虚像 |
b.当烛焰从远处靠近透镜,仍要在光屏上得到清晰的像,光屏应远离透镜.(选填“靠近”或“远离”)
c.图2是他某次的实验情景.此时他在光屏上看到烛焰清晰的像,生活中的照相机就是利用这一原理制成的.
d.实验过程中,蜡烛在燃放中不断缩短,导致光屏上的像向上(选填“上”或“下”)移动.