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18.如图甲所示是小红设计的测量额定电压为“3.8V”小灯泡电阻的部分实验电路,电源电压为6V,小灯泡的电阻大约是10Ω,且小红在连接实验电路的过程中发现电压表“0~15V”量程损坏,只有0~3V”的量程可以使用. 

(1)若小红想测小灯泡正常发光时的电阻,请用笔画线代替导线把电路连接完整.
(2)实验中有两个可供选择的滑动变阻器分别为“5Ω  1A”“10Ω  1A”,为了顺利完成实验,小红应选择10Ω1A的变阻器最为合适.
(3)小红在实验的过程中.调节滑动变阻器使小灯泡正常发光,电流表的示数如图乙所示,小灯泡正常发光时的电阻为12.7Ω.根据所测数据小红绘制了如图丙所示的U-I图象,则乙(填“甲”或“乙”)是小灯泡的U-I图象,原因是灯丝电阻随温度的升高而增大.
(4)小红还想探究“导体中的电流与导体电阻”的关系,她设计的电路图如图丁所示:
①若小红闭合开关后,发现电流表无示数,用电压表分别测R1、R2(R1≠R2)两端的电压,电压表并联在R1两端时有示数,并联在R2两端时无示数,则此电路发生故障的原因是R1断路.
②排除故障后,小红分别用电压表测出了R1、R2两端的电压,请你猜想:通过以上操作,她能探究出“导体中的电流与导体电阻”的关系吗?不能(填“能”或“不能”),你猜想的依据是无法控制R1、R2两端的电压相同且无法改变电流大小.

分析 (1)电源电压为6V,根据串联电路电压特点可知,当灯泡两端的电压为3.8V时,滑动变阻器的电压为2.2V<3V,可以利用0~3V量程测量滑动变阻器的电压;滑动变阻器要按一上一下的原则串联在电路中;
(2)当电压表的示数达到2.2V时灯泡正常发光,根据欧姆定律求出此时电路中的电流,再根据欧姆定律求出滑动变阻器接入电路中的阻值即可选择器滑动变阻器的规格;
(3)根据电流表的量程和分度值读出示数,利用欧姆定律求出小灯泡正常发光时的电阻;根据灯泡灯丝的电阻随温度的升高而增大判断小灯泡的U-I图象;
(4)①电压表并联在R1两端时有示数说明电压表两接线柱与电源之间是通路,电压表并联在R2两端时无示数且电流表无示数说明电路断路,即R1断路;
②要探究电流与电阻两端的关系时,应控制定值电阻两端的电压不变,改变定值电阻的阻值.

解答 解:(1)灯泡正常发光时的电压为3.8V,此时滑动变阻器两端电压为6V-3.8V=2.2V<3V,所以把电压表并联在滑动变阻器的两端,移动滑动变阻器的滑片使电压表的示数为2.2V时,即可进行实验,滑动变阻器任意上方接线柱串联在电路中,如下图所示:

(2)当电压表的示数为2.2V即灯泡两端的电压UL=3.8V时,灯泡正常发光,
根据欧姆定律可知此时电路电流约为I=$\frac{{U}_{L}}{{R}_{L}}$=$\frac{3.8V}{10Ω}$=0.38A,
此时滑动变阻器接入电路的阻值R=$\frac{{U}_{滑}}{I}$=$\frac{2.2V}{0.38A}$≈5.8Ω>5Ω,
所以本实验中应该选择规格为“10Ω   1A”的滑动变阻器;
(3)电流表使用0~0.6A的量程,分度值为0.02A,示数为0.3A,小灯泡正常发光时的电阻R=$\frac{{U}_{额}}{{I}_{额}}$=$\frac{3.8V}{0.3A}$≈12.7Ω;
因灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而增大,所以乙是小灯泡的U-I图象;
(4)①小红闭合开关后,发现电流表无示数,电压表并联在R1两端时有示数,并联在R2两端时无示数,说明电阻R1断路;
②小红不能探究出“导体中的电流与导体电阻”的关系,原因是无法改变电路中的电流且两电阻两端的电压不相等.
故答案为:
(1)如上图所示;(2)“10Ω  1A”;
(3)12.7;乙;灯丝电阻随温度的升高而增大;
(4)①R1断路;②不能;无法控制R1、R2两端的电压相同且无法改变电流大小.

点评 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用以及实物图的连接、电流表的读数、电路故障的判断等,关键是知道灯泡正常发光时的电压和额定电压相等且灯丝的电阻随温度的升高而增大,同时要注意探究电流与电阻之间的关系时应控制定值电阻两端的电压不变.

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2.分别用如图所示的甲、乙两个滑轮组,在10s内分别将完全相同的两个物体G1、G2匀速提升相同的高度,每个滑轮重均为10N.不计绳重及摩擦,此过程中(  )
A.F=FB.甲的机械效率等于乙的机械效率
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6.下列关于实验仪器使用的说法中,正确的是(  )
A.使用电流表是要并联在被测电路中
B.使用电压表是要串联在被测电路中
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D.使用电压表时,绝对不允许不经过用电器把它直接接在电源两极上

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科目:初中物理 来源: 题型:解答题

13.用伏安法测电阻有两种基本的线路:电流表内接(图甲)和电流表外接(图乙)
设待测电阻为RX,其上电压为UR,通过它的电流为IR
电压表电阻为RV,其上电压为UV,通过它的电流为IV
电流表电阻为RA,其上电压为UA,通过它的电流为IA
(1)在电流表内接电路中,UV=UR+UA,IA=IR,测量误差的来源在于电压表读数>R两端的电压,由R=$\frac{{U}_{V}}{{I}_{A}}$计算出的阻值>真实值(填:<、>或=).
(2)在电流表外接法电路中,UV=UR,IA=IR+IV.测量误差的来源在于电流表读数IA>通过R的电流IR,所以由R=$\frac{{U}_{V}}{{I}_{A}}$计算出来的电阻值<真实值.(填:<、>或=)

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科目:初中物理 来源: 题型:解答题

3.小明制作氧气浓度探测器,过程如下:
(一)小明找来氧敏电阻Rx,其电阻值与空气中氧气浓度的关系如表格所示,其中,氧气浓度为0时,氧敏电阻的阻值模糊不清,他对该电阻值进行测量.
氧气浓度/%051015202530
Rx101621252830
在集气瓶内,小明通过木炭燃烧制得氧气浓度为零的空气,再将Rx置于瓶内,甲图中电源电压恒为6V,①、②号导线已经连好.
(1)请用笔画线代替导线,在甲图中完成测量电路连接.
(2)开关闭合前,滑动变阻器的滑片P应移至A(A/B)端.
(3)闭合开关S,发现电流表、电压表示数均为0.小明取下电压表,将电压表分别与导线①的两端、导线②的两端并联,示数都为0;将电压表与滑动变阻器B、D两端并联,示数也为6V;将电压表与开关两端的接线柱并联,示数为0,若电路只有一处故障,则电路故障为D.
A.导线①断路  B.导线②断路  C.滑动变阻器内部断路  D.开关S内部断路
(4)排除故障后,移动滑动变阻器的滑片P,电压表、电流表示数如图乙所示,则氧气浓度为0时,Rx阻值为3Ω.
(5)请在丙图中作出氧敏电阻Rx的阻值与空气中氧气浓度的关系图象.
(二)小明制作氧气浓度探测器的电路如图丁所示,其中,电源电压恒为6V,定值电阻R.,其阻值为5Ω.
(6)小明将氧敏电阻包裹在塑料袋中,先用嘴吸尽其中的空气,在对塑料袋儿呼气,闭合开关S,电流表的示数为0.25A,他呼出气体中氧气浓度为14%;可见人呼吸时,不能(能/不能)将吸入肺中的氧气完全转化为二氧化碳.
(7)小明制作的探测器工作时,氧气浓度越低,电流表示数越小;要想实现“氧气浓度越高,电表示数越小”,应选用电压表与上述电路中的Rx并联.

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10.小明做“测量小灯泡额定功率”的实验(小灯泡标有“2.5V”字样).
(1)如图甲所示,小明所接的实验电路存在连接错误,但只需改动一根导线即可使电路连接正确.请你在应改动的导线上打“×”,并用笔画线代替导线画出正确的接法.
(2)电路连接正确后,闭合开关,小灯泡发光,电流表、电压表有示数.接下来应进行的操作是移动滑片,使电压表示数为2.5V时读出电流表示数.
(3)小明通过移动滑片P,分别记下了多组对应的电压表和电流表的读数,并绘制成了图乙所示的U-I图象.根据图象提供的信息,可计算出小灯泡的额定功率是0.5W.
(4)在进行实验结论交流时,小刘对小明所画图乙的图象产生了困惑.根据欧姆定律,在电阻不变时,电流与电压成正比,所连成的线应是一条直线,而小明的图乙却是一条曲线.实验过程中没有操作错误啊!你的解释是灯丝的电阻受温度影响.

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科目:初中物理 来源: 题型:解答题

7.小夏同学在实验室测量了石块和盐水的密度,还意犹未尽地想测量其他物体的密度,老师拿出一件图甲所示的工艺品让他测量.

(1)小夏发现工艺品不能放入量筒中,他想出了如下的测量方法:
①用天平测量它的质量,天平平衡时,右盘中砝码质量及游码在标尺上的位置如图乙所示,则它的质量m=288g.
②把工艺品浸没在装有适量水的大烧杯中,在水面处做好记号.取出工艺品,用装有200mL水的量筒缓慢向烧杯中加水至记号处.量筒中剩余水的体积如图丙所示,则工艺品的密度为2.4g/cm3
③他测得的工艺品体积偏大,密度偏小.
(2)小天利用已经测出的工艺品质量m,采用如下方法更准确地测出了工艺品的密度,请将小天的实验步骤补充完整:
①用天平测出烧杯和适量水的总质量为m1
②将工艺品浸没在水中,在水面处做一个记号,再取出工艺品.
③向烧杯中缓慢加水至记号处,测量烧杯和水的总质量m2
④表达式,ρ工艺品=$\frac{m}{{m}_{2}-{m}_{1}}{ρ}_{水}$(用物理量的符号表示).

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8.小明用如图的装置探究浮力大小,步骤B至E用水进行实验,步骤F用盐水.

(1)分析步骤B,C,D,说明浮力的大小与排开液体的体积有关.分析步骤D,F,说明浮力大小与液体的密度有关.
(2)由步骤B和D可测出圆柱体浸没在水中时受到的浮力F,由步骤A和E可测出圆柱体排开水的重力G,比较F与G得出两者的关系.
(3)图乙是将另一底面积为25cm2的圆柱体物块竖直缓慢浸入某液体中,得到测力计示数F随圆柱体底面在液体中的深度h的变化关系图.分析图象可知,液体密度为1.2×103kg/m3(g=10N/kg ).

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