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某导体接在电压为3V的电路中,通过它的电流为0.15A,若把它接在6V电路中,导体的电阻为
 
Ω.

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手边有一根1m长的均匀合金电阻丝,加在它两端电压为6V时,通过的电流为0.24A.现在要截取阻值为10Ω的一段,则应截取
 
cm长的一段.

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5、如图所示,若滑动变阻器的滑P向C端滑动时,小灯泡变亮,说明滑动变阻器的接线柱
A或B
C
接到电路的M、N两端.

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4、某同学用有两个量程的电压表(0-3V和0-15V)测两节干电池串联组成的电池组电压,记录是10V.他出现错误的原因是
用小的量程,却按大量程读数
,实际电压应是
2V

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3、某同学在做“用电流表测电流”的实验中,所用电路

如图甲所示,按电路图正确连接电路并接通开关S后,电流表A1、A2的计数如图乙,则A1读数是
0.5
A;A2的读数是
1.6
A;那么R1的电流是
1.1
A,R2的电流是
0.5
A.

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2、如图所示的电路里,在圆圈a,b,c上连接适当电表,使灯L1和L2并联且能发光,那么a应是
电流表
;b是
电压表
;c是
电流表

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1、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.如图甲所示,当滑片向C断移动时,它的电阻值
变小
(填“变大”、“变小”或“不变”).电阻箱是一种能够表示出电阻值的变阻器,如图乙中电阻箱的读数是
162
Ω.

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格物致知,探究成真!与人类认识“运动和力的关系”的历程类似,在初中物理学习中,我们对物理规律的认识往往也被某些生活表象迷惑.通过学习和探究,我们最终拨开迷雾,获得新知.回顾你的学习历程,列举一个这样的案例,要求写出物理规律名称(或内容)、遇到的困惑,并简要说明学习过程.

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在学习“运动和力的关系”时,我们曾追随着物理学家的足迹,设计过这样的“斜面”实验:
(1)如图所示,让小车从斜面滑下后沿水平面运动,是为了使小车在水平面运动时,竖直方向上受到的
力和
支持
支持
力相平衡,相当于小车只受水平方向上的摩擦力.
(2)每次都让小车从同一斜面的
同一
同一
位置由静止开始滑下,是为了使小车在滑到底端时具有相同的速度.
(3)减小图中水平面的粗糙程度,比较小车在不同表面滑行的最大距离,可以得出:在初速度相同的条件下,水平面越光滑,小车受到的摩擦力越
,小车运动的越

(4)进一步推理可知,若水平面绝对光滑,则小车会在水平面上做
匀速直线
匀速直线
运动.

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22、人类对“运动和力的关系”的认识就经历了一个曲折漫长的探索过程.
(1)古希腊哲学家亚里士多德认为:
力是维持物体运动的原因
.这一根据生活经验和事物表象得出的错误观点被人们沿用了近2000年.
(2)十七世纪,伽利略通过理想斜面实验,正确地揭示了“运动和力的关系”.如图所示,伽利略的斜面实验有如下步骤:
①减小第二个斜面的倾角,小球在这个斜面上仍然要达到原来的高度.
②两个对接的斜面,让小球沿一个斜面从静止滚下,小球将滚上另一个斜面.
③如果没有摩擦,小球将上升到原来释放时的高度.
④继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平面,小球将沿水平面以恒定速度持续运动下去.
上述步骤中,有的属于可靠事实,有的则是科学推论.将这些事实和推论进行分类排序,以下正确的是
D

A.事实②→事实①→推论③→推论④
B.事实②→推论①→推论③→推论④
C.事实②→推论①→推论④→推论③
D.事实②→推论③→推论①→推论④
(3)伽利略得出:运动物体如果不收其它物体的作用,将会
永远匀速运动下去
.伽利略由此开创了实验和推理相结合的科学研究方法.

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