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【题目】在伏安法测电阻的实验中,实验原理是 __________.在实验中,连接电路时开关应 ________.实验时,靠改变 ________所在位置,记录几组数据,分别算出电阻,最后算出 ________作为被测电阻的阻值.

【答案】欧姆定律或R 断开 滑片 平均值

【解析】

伏安法测电阻的实验原理是欧姆定律或.要知道在连接电路过程中应该注意的问题:开关断开,在闭合开关前,滑片要移至最大阻值处。要实验中通过滑动变阻器来改变电阻两端的电压,测出几组数值。

伏安法测电阻的实验原理是欧姆定律或。在连接电路时,开关应断开。实验过程中,通过移动滑片来改变电阻两端的电压。测出几组数据,最后求出电阻的平均值。

故答案为:欧姆定律或;断开;滑片;平均值。

练习册系列答案
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【题目】如图是安装了漏电保护器的家庭电路。当漏电保护器检测到通过图中A、B两处的电流不相等即发生漏电时,会迅速切断电路,从而起到保护作用。当家电维修人员在图中C处不慎触电时,漏电保护器________“会”或“不会”切断电路。若人体电阻为10kΩ,触电时通过人体的电流为_______μA。

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【题目】在图所示的电路中,电源电压保持不变。闭合电键S后,当滑动变阻器R2的滑片P由中点向右端移动时

A. 只有电流表A1的示数不发生变化

B. 只有电压表V的示数不发生变化

C. 电压表V示数与电流表A2示数的比值变小

D. 电流表A1示数与电流表A2示数的比值变大

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【题目】在如图所示的电路中,电源电压保持不变,当开关S闭合,滑动变阻器滑片P向右移动时,电流表和电压表示数的变化分别为(

A. 电流表的示数变小,电压表的示数变大

B. 电流表的示数变大,电压表的示数变小

C. 电流表的示数变小,电压表的示数变小

D. 电流表的示数变小,电压表的示数不变

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【题目】图甲为测定“小灯泡电功率”的实验电路,电源电压为4.5V,小灯泡额定电压为2.5V、电阻约为10Ω。

(1)小明连接好电路后,闭合开关,移动滑片,发现小灯泡始终不亮,且电压表有示数,电流表无示数,则故障原因可能是_____

(2)排除故障闭合开关,移动滑片P到某位置,电压表示数(如图乙所示)为_____V,则此时灯泡消耗的实际功率_____(大于小于等于)额定功率

(3)小明继续移动滑动变阻器的滑片P,记下多组对应的电压表和电流表的示数,并绘制成I﹣U图象(图丙),根据图象,可计算出小灯泡的额定功率是_____W

(4)小敏将原电路中的小灯泡先后换接阻值分别为5Ω、10Ω和20Ω的定值电阻,探究“电流与电阻关系”

①先将5Ω的电阻接入电路,移动变阻器滑片,使电压表示数为2V,此时,电流表的示数为_____A.然后换接10Ω的电阻,为了保持电压表示数不变,此时滑动变阻器的滑片应向_____(左右)移动。

②实验中为了保证接入20Ω的定值电阻时,保持电压表示数不变,则动变阻器的最大阻值应不小于_____Ω。

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【题目】如图所示,B瓶装有密度比空气大的红棕色二氧化氮气体,A瓶装有空气。抽走玻璃板后,看到两瓶气体会混合在一起,下列说法正确的是

A. 此实验现象能证明气体分子存在引力与斥力

B. 此实验现象能证明气体扩散与温度有关

C. 当两瓶气体颜色变均匀后,B瓶里的气体不再向A瓶扩散

D. 两瓶气体会混合是因为气体分子不停地做无规则的运动

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【题目】O为支点的轻质杠杆原来处于水平静止。现同时施加大小相等的力F1F2(如图所示)。

1)此时杠杆能否保持平衡?_____

2)请画出F2的力臂;

_____

3)要使杠杆平衡,若只改变F2,则应如何改变?_____

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【题目】如图的电路中,电源电压恒定,定值电阻R1的阻值为10Ω,闭合开关后,将滑动变阻器R2的滑片P从某个位置向左滑动一段距离,使变阻器连入电路中的阻值减小了,电流表示数增大了0.08A,则电压表示数的变化是

A. 增大0.4V B. 增大0.8V C. 减小0.4V D. 减小0.8V

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【题目】阅读短文,回答问题.

布朗运动

1826年,英国植物学家布朗用显微镜观察水中悬浮的花粉.发现这些花粉颗粒不停地做无规则的运动,这种运动后来被称为布朗运动.颗粒越小,这种运动越显著.不只是花粉,对液体中其他各种不同的悬浮微粒都可以观察到布朗运动.例如取一滴稀释了的墨汁放在1 000倍左右的普通显微镜下进行观察,就可以看到布朗运动.图甲给出了每隔0.5 min所记录下来的3个布朗颗粒的位置.然后用直线依次连接这些位置,就得到布朗运动的轨迹示意图.

产生布朗运动的原因是什么呢?原来,悬浮在水中的花粉颗粒体积很小,来自各个方向的水分子与小颗粒发生碰撞.当撞击不平衡时,小颗粒就会沿着冲力大的方向运动;在另一瞬间,若来自另一个方向的撞击作用较强,小颗粒又会向另一方向运动.这样不断地撞击,使得小颗粒发生了无规则运动.图乙描绘了一个小颗粒受到它周围液体分子撞击时的情景.可以想像,颗粒较小时,某一瞬间与它撞击的分子数就较少,撞击的不平衡性就较大,无规则运动就越显著;而颗粒较大时,不但颗粒自身的惯性大,而且在任一瞬间撞击它的分子数很多,它在各个方向受到的撞击基本上相互平衡,因此颗粒能保持原有的状态.可见,布朗运动本身并不是分子的运动,而是固体小颗粒的无规则运动,但布朗运动的无规则性,则反映了液体分子运动的无规则性.虽然布朗运动并非是分子的直接运动,但它却证实了我们不能直接看到的分子无规则运动的存在.

(1)图甲中描绘的运动轨迹不可能是____

A.花粉的 B.墨汁的

C.分子的 D.固体小颗粒的

(2)不论是白天还是黑夜,冬天还是夏天.我们总可以在显微镜下看到布朗运动.这表明分子是在____________做无规则运动.

(3)如何使布朗运动加快?_______________(至少写出两种方法)

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