题目内容
| 一次实验中,小奇同学连接了如图所示的电路,电源电压为6V且保持不变,电阻R1=8Ω,滑动变阻器R2的最大阻值为10Ω。他所选用的电压表量程为0~3V,电流表量程为0~0.6A。为了保证电路安全,实验中滑动变阻器接入电路的阻值范围是: |
|
A.0~2Ω B.0~8Ω C.2Ω~8Ω D.8Ω~10Ω |
试题答案
CB.0~8Ω
C.2Ω~8Ω
D.8Ω~10Ω
| 灯泡 | 实验次数 | U/V | I/A | R/Ω | P/W |
| 2.5V的 小灯泡 |
1 | 2.7 | 0.26 | 10.38 | 0.70 |
| 2 | 2.1 | 0.28 | 7.50 | 0.59 | |
| 3.8V的 小灯泡 |
1 | 1.8 | 0.26 | 6.92 | 0.47 |
| 2 | 2.4 | 0.28 | 8.57 | 0.67 |
(2)比较表1、表2中的数据,你认为导致3.8V的小灯泡变亮(功率变大)的根本原因是什么?
(3)比较表1、表2中的数据,请提出一个新的问题并做出解释.
实验小组的同学们把一只2.5V和一只3.8V的小灯泡连接成如图9所示的电路,比较两灯的电阻和实际功率,记录了表1所示的实验数据.实验完毕,整理器材时,一位同学不慎把2.5V的小灯泡玻璃打碎了(灯丝未断).这时发生了一个奇怪的现象:3.8V的小灯泡不仅没有因此而熄灭,反而更亮了.这是怎么回事呢?同学们猜想:可能是打碎玻璃使2.5V的小灯泡发生了短路,从而使3.8V的小灯泡两端的电压增大.为验证猜想,他们又对这个电路(2.5V的小灯泡玻璃被打碎后)做了与原来相同的实验,记录了表2所示的实验数据.
| 灯泡 | 实验次数 | U/V | I/A | R/Ω | P/W |
| 2.5V的 小灯泡 | 1 | 2.7 | 0.26 | 10.38 | 0.70 |
| 2 | 2.1 | 0.28 | 7.50 | 0.59 | |
| 3.8V的 小灯泡 | 1 | 1.8 | 0.26 | 6.92 | 0.47 |
| 2 | 2.4 | 0.28 | 8.57 | 0.67 |
(2)比较表1、表2中的数据,你认为导致3.8V的小灯泡变亮(功率变大)的根本原因是什么?
(3)比较表1、表2中的数据,请提出一个新的问题并做出解释. 查看习题详情和答案>>
| 灯泡 | 实验次数 | U/V | I/A | R/Ω | P/W |
| 2.5V的 小灯泡 |
1 | 2.7 | 0.26 | 10.38 | 0.70 |
| 2 | 2.1 | 0.28 | 7.50 | 0.59 | |
| 3.8V的 小灯泡 |
1 | 1.8 | 0.26 | 6.92 | 0.47 |
| 2 | 2.4 | 0.28 | 8.57 | 0.67 |
(2)比较表1、表2中的数据,你认为导致3.8V的小灯泡变亮(功率变大)的根本原因是什么?
(3)比较表1、表2中的数据,请提出一个新的问题并做出解释.
| 灯泡 | 实验次数 | U/V | I/A | R/Ω | P/W |
| 2.5V的 小灯泡 | 1 | 2.7 | 0.26 | 10.38 | 0.70 |
| 2 | 2.1 | 0.28 | 7.50 | 0.59 | |
| 3.8V的 小灯泡 | 1 | 1.8 | 0.26 | 6.92 | 0.47 |
| 2 | 2.4 | 0.28 | 8.57 | 0.67 |
(2)比较表1、表2中的数据,你认为导致3.8V的小灯泡变亮(功率变大)的根本原因是什么?
(3)比较表1、表2中的数据,请提出一个新的问题并做出解释.
| 灯泡 | 实验次数 | U/V | I/A | R/Ω | P/W |
| 2.5V的 小灯泡 | 1 | 2.7 | 0.26 | 10.38 | 0.70 |
| 2 | 2.1 | 0.28 | 7.50 | 0.59 | |
| 3.8V的 小灯泡 | 1 | 1.8 | 0.26 | 6.92 | 0.47 |
| 2 | 2.4 | 0.28 | 8.57 | 0.67 |
(2)比较表1、表2中的数据,你认为导致3.8V的小灯泡变亮(功率变大)的根本原因是什么?
(3)比较表1、表2中的数据,请提出一个新的问题并做出解释.
阅读短文,回答问题。
苹果是一种智慧之果,它具有传奇般的色彩。网络上曾盛行这样一种说法:上帝的苹果树共结了三个苹果,第一个苹果被亚当和夏娃偷吃了,第二个苹果砸在了牛顿的头上,第三个苹果送给了乔布斯。下面就让我们来一次有关苹果的探索之旅吧!
(一).测量苹果的密度:
方法一:如图所示,用天平测得苹果的质量为 g;若苹果的体积为200cm3,则苹果的密度为 g/ cm3;![]()
方法二:将苹果轻放入装满水的溢水杯中,静止时,苹果漂浮在水面上,测得从杯中溢出水的体积为V1;再用细针缓缓地将苹果全部压入水中,从杯中又溢出了体积为V2的水。已知水的密度为
,则苹果密度的表达式为ρ苹果= 。
(二).科学探究:苹果电池的电压大小U与电极插入苹果的深度h的关系。
在苹果中插入铜片和锌片,就能自制成为一个苹果电池,铜片是电池的正电极,锌片是负电极。那么,苹果电池的电压大小与电极插入苹果的深度怎样的关系呢?某实验小组用如图所示的实验器材对该问题进行探究。![]()
(1)请用笔画线代替导线完成实物连接;
(2)实验时,应保持其它条件不变,只改变 ;
(3)小组同学测得的实验数据如下表;
| 电极插入的深度h/cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 苹果电池电压U/V | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.3 | 0.34 |
(5)科学猜想:苹果电池的电压大小还可能与 有关;
(6)如果实验前不知道苹果电池的正负极,可以使用电压表来判断,你认为还可以使用
(填一种实验器材)来判断。 查看习题详情和答案>>
阅读短文,回答问题。
苹果是一种智慧之果,它具有传奇般的色彩。网络上曾盛行这样一种说法:上帝的苹果树共结了三个苹果,第一个苹果被亚当和夏娃偷吃了,第二个苹果砸在了牛顿的头上,第三个苹果送给了乔布斯。下面就让我们来一次有关苹果的探索之旅吧!
(一).测量苹果的密度:
方法一:如图所示,用天平测得苹果的质量为 g;若苹果的体积为200cm3,则苹果的密度为 g/ cm3;
![]()
方法二:将苹果轻放入装满水的溢水杯中,静止时,苹果漂浮在水面上,测得从杯中溢出水的体积为V1;再用细针缓缓地将苹果全部压入水中,从杯中又溢出了体积为V2的水。已知水的密度为
,则苹果密度的表达式为ρ苹果= 。
(二).科学探究:苹果电池的电压大小U与电极插入苹果的深度h的关系。
在苹果中插入铜片和锌片,就能自制成为一个苹果电池,铜片是电池的正电极,锌片是负电极。那么,苹果电池的电压大小与电极插入苹果的深度怎样的关系呢?某实验小组用如图所示的实验器材对该问题进行探究。
![]()
(1)请用笔画线代替导线完成实物连接;
(2)实验时,应保持其它条件不变,只改变 ;
(3)小组同学测得的实验数据如下表;
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电极插入的深度h/cm |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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苹果电池电压U/V |
0.12 |
0.18 |
0.22 |
0.27 |
0.3 |
0.34 |
(4)分析表格中的数据,你能得到的实验结论是: ;
(5)科学猜想:苹果电池的电压大小还可能与 有关;
(6)如果实验前不知道苹果电池的正负极,可以使用电压表来判断,你认为还可以使用
(填一种实验器材)来判断。
查看习题详情和答案>>
苹果是一种智慧之果,它具有传奇般的色彩。网络上曾盛行这样一种说法:上帝的苹果树共结了三个苹果,第一个苹果被亚当和夏娃偷吃了,第二个苹果砸在了牛顿的头上,第三个苹果送给了乔布斯。下面就让我们来一次有关苹果的探索之旅吧!
(一).测量苹果的密度:
方法一:如图所示,用天平测得苹果的质量为 g;若苹果的体积为200cm3,则苹果的密度为 g/ cm3;
方法二:将苹果轻放入装满水的溢水杯中,静止时,苹果漂浮在水面上,测得从杯中溢出水的体积为V1;再用细针缓缓地将苹果全部压入水中,从杯中又溢出了体积为V2的水。已知水的密度为
(二).科学探究:苹果电池的电压大小U与电极插入苹果的深度h的关系。
在苹果中插入铜片和锌片,就能自制成为一个苹果电池,铜片是电池的正电极,锌片是负电极。那么,苹果电池的电压大小与电极插入苹果的深度怎样的关系呢?某实验小组用如图所示的实验器材对该问题进行探究。
(1)请用笔画线代替导线完成实物连接;
(2)实验时,应保持其它条件不变,只改变 ;
(3)小组同学测得的实验数据如下表;
| 电极插入的深度h/cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 苹果电池电压U/V | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.3 | 0.34 |
(5)科学猜想:苹果电池的电压大小还可能与 有关;
(6)如果实验前不知道苹果电池的正负极,可以使用电压表来判断,你认为还可以使用
(填一种实验器材)来判断。
