题目内容
12.在“研究导体通电时发热的规律”的实验中,如图是“比较电流热效应的装置图和电路图”,阻值分别为RA和RB的两电阻丝A和B,浸在相同质量和相同初温的煤油中,每一烧瓶里各插一支温度计,则闭合开关,经过一段时间,两电阻丝产生热量的多少是通过温度计的示数变化反映出来的,采用串联连接方式的目的是控制电流和通电时间相同.分析 本题采用的物理学方法是转换法和控制变量法;
转换法是将不容易观测和不便于测量的物理量转化为容易观测和测量的物理量的方法.
控制变量法是控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物影响,这种方法常常应用于物理学中多因素(多变量)的问题.
解答 解:“探究电流通过导体产生热量与导体电阻关系”的实验装置,通电导体放出热量,煤油吸收热量,而吸收热量多少无法捕捉,但是质量相等的煤油吸收的热量越多,煤油升高的温度就越多;所以可以采用“转换法”,通过温度计的示数变化反映通电导体产生热量的多少.
根据控制变量法可知:要观察煤油升高温度的多少,应只改变煤油吸热的多少,控制两个烧瓶装相同质量和相同初温的煤油中;而“探究电流通过导体产生热量与导体电阻关系”的实验,应只改变导体的电阻,控制两个烧瓶中的导体的电流和通电时间相同,所以两个烧瓶中的导体,采取串联连接在同一个电路里.
故答案为:温度计的示数变化;控制电流和通电时间相同.
点评 本题重点考查了控制变量法的应用,充分利用了串联电路中电流相等和通电时间一致的特点.
练习册系列答案
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2.
如图所示,B为线段AC的中点,如果在A处放一个+Q的点电荷,测得B处的场强EB=48N/C,则( )
| A. | EC=24 N/C | |
| B. | EC=12 N/C | |
| C. | 若要使EB=0,可在C处放一个-Q的点电荷 | |
| D. | 把q=10-9 C的点电荷放在C点,则其所受电场力的大小为6×10-9 N |
3.
某河宽为600m,河中某点的水流速度v与该点到较近河岸的距离d的关系图象如图所示.船在静水中的速度为4m/s,船渡河的时间最短.下列说法正确的是( )
| A. | 渡河最短时间为240 s | |
| B. | 船离开河岸400 m时的速度大小为2$\sqrt{5}$ m/s | |
| C. | 船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直 | |
| D. | 船在河水中航行的轨迹是一条直线 |
20.
如图所示,在倾角θ=30°的光滑斜面上,长为L的细线一端固定,另一端连接质量为m的小球,小球在斜面上做圆周运动,A、B分别是圆弧的最高点和最低点,若小球在A、B点做圆周运动的最小速度分别为vA、vB,重力加速度为g,则( )
| A. | vA=0 | B. | vA=$\sqrt{gL}$ | C. | vB=$\frac{1}{2}$$\sqrt{10gL}$ | D. | vB=$\sqrt{3gL}$ |
7.如图所示是A、B两质点从同一地点运动的s-t图象,则下列说法中错误的是( )

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| B. | B质点先沿正方向做直线运动,后沿负方向做直线运动 | |
| C. | A、B两质点在4 s末相遇 | |
| D. | B质点最初4 s做加速运动,后4 s做减速运动 |
1.关于自由落体运动,下列说法正确的是( )
| A. | 物体从静止开始下落的运动就是自由落体运动 | |
| B. | 如果空气阻力比重力小得多,空气阻力可以忽略不计,这时由静止开始下落的运动可以看做自由落体运动 | |
| C. | 跳伞运动员从飞机上由静止开始下落,打开降落伞以前的运动看做自由落体运动,打开降落伞以后的运动不是自由落体运动 | |
| D. | 一雨滴从屋顶落下,途中经过一个窗子,雨滴经过窗子的这一段运动是自由落体运动 |
2.
一粒子从A点射入电场,从B点射出,电场的等势面和粒子的运动轨迹如图所示,图中左侧前三个等势面彼此平行,不计粒子的重力.下列说法正确的有( )
| A. | 粒子带正电荷 | B. | 粒子的速度不断增大 | ||
| C. | 粒子的电势能先减小,后增大 | D. | 粒子的加速度先不变,后变小 |