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(2011?厦门)小华用如图所示的电路,研究通过导体的电流与电阻的关系.电源电压不变.
实验次序 1 2 3 4 5
R/Ω 10 20 30 40 50
I/A 0.6 0.3 0.2 0.12
(1)实验过程中,小华每次改变电阻箱R的阻值后,通过调节
滑动变阻器
滑动变阻器
,始终保持
电压表
电压表
示数不变.
(2)上表是小华实验过程记录的数据,可以初步得出的实验结论是
在电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比
在电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比

(3)小华做第4次实验时,将电阻箱R的组织从30Ω调为40Ω后,就直接记录电流表示数.这个示数可能是
B
B

A.0.2A          B.0.17A          C.0.15A          D.0.13A
(4)小华对表格数据进行转换处理后,在坐标系中画出一条正比例函数图线.该坐标系是以电流I为纵坐标,以
1
R
1
R
为横坐标建立的.
分析:(1)探究“电流与电阻的关系”实验重点的是考查控制变量法,研究电流跟电阻关系时,要保持导体两端的电压不变.
(2)对表格中的数据进行分析,得出通过导体的电流与电阻之间的关系.
(3)研究与电阻的关系要保持电压不变,小华将电阻箱R的阻值从30Ω调为40Ω后,就直接记录电流表示数,没有移动滑动变阻器,从而会导致电路中的电流变大.
再根据欧姆定律,计算出当电阻箱R的阻值为40Ω时,电路中的电流,从而再进行判断.
(4)通过实验知道,在电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比,那么做出的图象应该是反比例函数,而小华却做出了正比例函数图象,说明横坐标不是电阻而是电阻的倒数.
解答:解:
(1)探究“电流与电阻的关系”应用了控制变量法,研究电流跟电阻关系时,要保持导体两端的电压不变.
 所以,小华每次改变电阻箱R的阻值后,应移动滑动变阻器,使电压表的示数不变.
(2)电压表的示数不变,当电阻箱R的阻值由10Ω到20Ω再到30Ω,通过电阻箱R的电流由0.6A到0.3A再到0.2A,
由此可知,在电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比.
(3)研究与电阻的关系要保持电压不变,小华将电阻箱R的阻值从30Ω调为40Ω后,就直接记录电流表示数,没有移动滑动变阻器,从而会导致电路中的电流变大.
 如果移动滑动变阻器,根据欧姆定律可知,
U电阻箱=I1R1=0.6A×10Ω=6V,
当电阻箱R的阻值为40Ω时,电路中的电流应该为:I′=
U电阻箱
R4
=
6V
40Ω
=0.15A,
从而可知,当未移动滑动变阻器时,电路中的电流应该大于0.15A小于2A,B符合题意.
(4)通过实验知道,在电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比,那么做出的图象应该是反比例函数,而小华却做出了正比例函数图象,说明横坐标不是电阻而是电阻的倒数.
故答案为:(1)滑动变阻器,电压表.
(2)在电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比.
(3)B.
(4)
1
R
点评:本题考查了控制变量法和欧姆定律的应用,以及在研究通过导体的电流与电阻的关系时,要控制导体两端的电压不变.
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③如图丙所示,将瓶中液体倒入量筒中,测出液体的体积V,记录在表格中.
(1)请完成表中数据的填写.
物理量 空瓶的质量
m1/g
瓶与液体的总质量m2/g 液体的体积V/cm3 液体的密度ρ/g?cm-3
测量值 15
33.4
33.4
20
0.92
0.92
(2)小禾利用上述器材设计了第二种实验方案,依次测出瓶和液体总质量M、倒入量筒中的液体体积V、瓶与瓶中剩余液体质量m,请用上述物理量符号写出计算液体密度的表达式
ρ=
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V
ρ=
M-m
V

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表一(焦距f=15cm)
物距u1/cm 像距v1/cm 像放大或缩小
20 60 放大
25 38 放大
30 30 等大
35 26 缩小
40 24 缩小
表二
物距u2/cm 像距v2/cm 像放大或缩小
30 60 放大
35 47 放大
40 40 等大
45 36 缩小
50 34 缩小
(1)表二所对应的凸透镜的焦距为
20
20
cm.
(2)当物体成
等大、倒立
等大、倒立
的实像时,物体与所成的实像之间的距离最短.
(3)小林分析数据后得出结论1,请仿照概括出另一结论(结论2)填在横线上.
结论1:对同一个凸透镜,在成放大实像的情况下,像移动的速度大于物体移动的速度.
结论2:
对于同一个凸透镜,在成缩小实像的情况下,像移动的速度小于物体移动的速度
对于同一个凸透镜,在成缩小实像的情况下,像移动的速度小于物体移动的速度

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