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表一(导体甲)
| 序 号 |
电压(伏) | 电流(安) |
| 1 | 1.5 | 0.3 |
| 2 | 3.0 | 0.6 |
| 3 | 4.5 | 0.9 |
| 4 | 6.0 | 1.2 |
| 序 号 |
电压(伏) | 电流(安) |
| 5 | 1.5 | 0.2 |
| 6 | 3.0 | 0.4 |
| 7 | 4.5 | 0.6 |
| 8 | 6.0 | 0.8 |
| 序 号 |
电压(伏) | 电流(安 |
| 9 | 1.5 | 0.1 |
| 10 | 3.0 | 0.2 |
| 11 | 4.5 | 0.3 |
| 12 | 6.0 | 0.4 |
(2)分析比较实验序号
(3)该小组中的甲、乙两位同学进一步综合分析比较了表一、表二、表三中的数据及相关条件,甲同学认为:不同导体两端的电压与通过导体的电流的比值不同,它反映了导体的某种电学性质;乙同学认为:分析比较实验序号1与11或2与7或6与12有关数据可以得出,不同导体,在不同的电压下通过的电流可以相同,所以导体的某种电学性质与电压大小有关,与导体无关.
请判断:甲同学的结论
(4)你认为导体的某种电学性质应该是
序号 | 物理量 | 计算公式 | 备注 | |
1 | 速度 | υ= S / t | 1m / s = 3.6 Km / h 声速340m / s 光速3×108 m /s | |
2 | 温度 | t : 摄氏度(0c) | ||
3 | 密度 | ρ= m / V | 1 g / c m3 = 103 Kg / m3 | |
4 | 合力 | F = F1 - F2 F = F1 + F2 | F1、F2在同一直线线上且方向相反 F1、F2在同一直线线上且方向相同 | |
5 | 压强 | p = F / S=ρg h | p = F / S适用于固、液、气 p =ρg h适用于固体中的柱体 p =ρg h可直接计算液体压强 | |
1标准大气压 = 76 cmHg柱 = 1.01×105 Pa = 10.3 m水柱 | ||||
6 | 浮力 | ①F浮 = F上 - F下 ②F浮 = G – F ③漂浮、悬浮:F浮 = G ④F浮 = G排 =ρ液g V排 ⑤据浮沉条件判浮力大小 | 计算浮力的步骤: (1)判断物体是否受浮力 (2)根据物体浮沉条件判断物体处于什么状态 (3)找出合适的公式计算浮力 | |
物体浮沉条件(前提:物体浸没在液体中且只受浮力和重力): ①F浮>G(ρ液>ρ物)上浮至漂浮 ②F浮 =G(ρ液 =ρ物)悬浮 ③F浮 < G(ρ液 < ρ物)下沉 | ||||
7 | 杠杆平衡 | F1 L1 = F2 L 2 | 杠杆平衡条件也叫杠杆原理 | |
8 | 滑轮组 | F = G / n F =(G动 + G物)/ n S = nh (υF = nυG) | 理想滑轮组 忽略轮轴间的摩擦 n:作用在动滑轮上绳子股数 | |
9 | 斜面公式 | F L = G h | 适用于光滑斜面 | |
10 | 功 | W = F S = P t | 1J = 1N·m = 1W·s | |
11 | 功率 | P = W / t = Fυ | 1KW = 103 W,1MW = 103KW | |
12 | 有用功 | W有用 = G h(竖直提升)= F S(水平移动)= W总 – W额 =ηW总 | ||
13 | 额外功 | W额 = W总 – W有 = G动 h(忽略轮轴间摩擦)= f L(斜面) | ||
14 | 总功 | W总= W有用+ W额 = F S = W有用 / η | ||
15 | 机械效率 | η= W有用 / W总=G /(n F) = G物 /(G物 + G动) | 定义式 适用于动滑轮、滑轮组 | |
16 | 热量 | Q=Cm△t Q=qm | ||
17 | 欧姆定律 | I=U/R | 适用于纯电阻电路 | |
18 | 焦耳定律 | Q=I2Rt | 适用于所有电路的电热计算 | |
19 | 电功 | 定义式—W=UIt=Pt(普适) 导出式—W=I2Rt;(串) W=(U2/R)t;(并) | (1)使用公式时,各物理量通常都采用国际单位。 (2)对于物理量的定义式还需其物理意义。 (3)注意公式的适用范围 (4)会灵活对基本公式进行变形 | |
20 | 电功率 | 定义式——P=W/ t=UI (普适) 导出式——P=I2R;(串) P=U2/R;(并) | ||
21 | 串联电路 | I=I1=I2 U=U1+U2 R=R1+R2 | ||
22 | 并联电路 | I=I1+I2 U=U1=U2 1/R=1/R1+1/R2 | R=R1R2 /(R1+R2) | |