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19.如图所示是实验室常用的滑动变阻器,它是通过改变电路中电阻丝的长度来改变电阻从而实现改变电路中电流的器件.当把A、D连入电路,欲使电路中的电流增大,须将滑片P向A 端移动.

分析 滑动变阻器通过改变接入电路中的电阻丝的长度来改变电阻的大小.滑动变阻器正确接法是上下接线柱各接一个,根据接入的有效部分可做出判断.

解答 解:滑动变阻器是通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻的.
当把A、D连入电路,接入电路的有效部分的电阻丝为AP,欲使电路中的电流增大,应使接入部分的电阻变小,故须将滑片P向A 端移动,以减小AP部分电阻丝的长度.
故答案为:长度;A.

点评 本题考查了滑动变阻器的工作原理以及接法.注意要使滑动变阻器的电阻变大或变小,关键是要看下边的接线柱接哪个.

练习册系列答案
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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

9.两辆以相同功率行驶的汽车,在相等的时间内通过的路程之比是1:2则(  )
A.两辆汽车的牵引力之比是1:2B.两辆汽车的牵引力之比为2:1
C.两辆汽车做功之比为1:2D.两辆汽车做功之比为2:1

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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

10.下列四幅图反应的物理问题与扬声器的工作原理相同的是(  )
A.甲图:奥斯特实验B.乙图:探究什么情况下磁可以生电
C.丙图:演示通电导线在磁场中受力D.丁图:麦克风

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科目:初中物理 来源: 题型:填空题

7.张老师用5N的力沿水平方向推一辆在水平桌面上的小车,小车以0.5m/s的速度沿力的方向做匀速直线运动,小车受到的摩擦力是5N;当他推小车以2m/s的速度沿力的方向做匀速直线运动时,所用的推力应该等于5N(选填“大于”、“小于”或“等于”).

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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

14.如图是投掷实心球的场景,下列情况中实心球受到平衡力的作用的是(  )
A.实心球在空中上升B.实心球在最高点
C.实心球在地上越滚越慢D.实心球停在地面上

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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

4.如图1是小明探究“阻力对物体运动的影响”的过程.

(1)为了使小车刚运动到水面时的速度相同,小明应让小车从斜面的相同(选填“相同”或“不同”)高度由静止滑下.小明在操作中发现,不用斜面而直接用手推小车,也可以使小车在水平面上运动.若采用此方法不能(选填“能”或“不能”)探究阻力对物体运动的影响,理由是:用手推小车的速度与小车从斜面落下的速度不同.
(2)下面是记录实验情况的表格,请将其中(a)、(b)两项内容补充完整.
 实验序号 水平部分材料 (a)小车受阻力的情况(b)小车运动的路程
 ①
 ②
 ③
(3)小明通过实验发现:水平面越光滑,小车运动的距离越长(选填“长”或“短”),即小车受到的阻力越小,速度减小得越慢(选填“快”或“慢”).
(4)在大量类似实验基础上,牛顿等科学家经过进一步推理而概括出了著名的牛顿第一定律.它是人们公认的物理学基本定律之一,在实际生活中有着广泛的应用.一架在空中水平向右匀速直线飞行的飞机上,自由落下了一颗炸弹.下列给出了几种炸弹落地前与飞机位置关系的情形,如图2所示.请你认真分析后作出正确的选择:
①不计空气对炸弹的阻力,炸弹与飞机的位置关系为乙图.
②实际上,由于空气阻力的存在,炸弹与飞机的位置关系为甲图.

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科目:初中物理 来源: 题型:解答题

11.小华为了探究物体动能的大小与质量、速度的关系,设计了如图甲、乙所示的实验.
实验甲:质量相同的两个小球,沿同一光滑弧形轨道分别从A处和B处开始向下运动,然后与放在水平面上的木块相碰,木块在水平面上移动一段距离后静止,如图甲所示.
实验乙:质量不同的两个小球,沿同一光滑弧形轨道分别从A处开始向下运动,然后与放在水平面上的木块相碰,木块在水平面上移动一段距离后静止,如图乙所示.
小华还进行了多次对比实验,实验现象均与上述两实验相同.
(1)要探究物体动能的大小与速度的关系应选用甲(选“甲”或“乙”)图.
(2)由甲、乙两组实验可以得出的结论是物体动能的大小与质量和速度有关,质量越大,速度越大,物体的动能就越大.
(3)若水平面绝对光滑,本实验将不能(选“能”或“不能”)达到探究目的.
(4)这个实验中,利用木块被碰撞后移动的距离来比较物体的动能大小,下列实例中与此方法相同的有②.(填编号)
①认识电流大小时,用水流进行类比
②用红墨水在水中的扩散现象来认识分子是运动的
③研究电流与电压的关系时控制电阻不变.

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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,两试管装同体积的不同液体,对试管底的压强相同,则(  )
A.竖直管内液体密度大B.竖直管内液体密度小
C.两管内液体密度相同D.无法确定

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科目:初中物理 来源: 题型:填空题

9.电动自行车的“心脏”是电动机,工作时把电能转化为机械能;关闭电源,人用力踩脚踏板,电动机就变成了“发电机”,它发电的原理是电磁感应.

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