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8.在“探究导体的电流跟电阻的关系”实验中,老师提供的器材有:电源(电压恒定为4.5V),电流表、电压表和开关各一个,四个定值电阻(10Ω、15Ω、20Ω、30Ω),两个滑动变阻器(规格分别是“5Ω,2A”、“20Ω,1A”),导线若干.
(1)请用笔画线表示导线,在图(甲)中将实验电路图连接完整.

(2)在连接电路时,要求先将开关、滑动变阻器分别处于D的位置(填字母)
A.闭合、阻值最大处       B.断开、阻值最小处
C.断开、阻值任意处       D.断开、阻值最大处
(3)实验时,先在ab间接接入10Ω电阻,移动滑P,使电压表示数为3V,并记录相应的电流值;再改接l5Ω的电阻,此时滑片P应向c(选填“c”或“d”)端移动,这样移动滑片的目的是:使定值电阻两端的电压保持3V不变.
(4)本实验需在ab间先后接入上述四个定值电阻,为完成整个实验,选择的滑动变阻器的最大阻值至少不少于15Ω,故选取规格为“20Ω,1A”的滑动变阻器.实验时,闭合开关,移动滑片P,如果发现电流表都没示数,而电压表示数都接近电源电压,则出现该现象的原因可能是定值电阻断路.
(5)通过实验获得数据,得到如题图(乙)所示导体的电流I随电阻R变化的图象,由图象可得出结论:电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比.

分析 (1)根据欧姆定律求出定值电阻的阻值最小且变阻器接入电路中电阻为零时电路中的电流,然后确定电流表的量程且与定值电阻串联,滑动变阻器按一上一下的原则串联在电路中;
(2)为防止电路中的电流过大烧坏电路元件,连接电路时开关应断开,滑动变阻器处于最大阻值处;
(3)当将电阻由5Ω更换为10Ω后,定值电阻阻值变大,定值电阻分压变大,滑动变阻器分压变小,为保证电阻两端电压不变,应向c端移动滑动变阻器滑片,使滑动变阻器接入电路的阻值变大,使定值电阻两端电压保持3V不变;
(4)根据欧姆定律求出电路中的最小电流,利用串联电路的电压特点和欧姆定律求出滑动变阻器接入电路中的电阻,然后确定变阻器的规格;电压表示数都接近电源电压,说明电压表与电源之间是通路,电流表没示数说明电路断路,即电压表并联部分断路;
(5)用控制变量法进行分析,即电压一定时,通过导体的电流与电阻成正比.

解答 解:(1)当定值电阻的阻值为10Ω,且滑动变阻器接入电路中的电阻为零时,电路中的电流I=$\frac{U}{R}$=$\frac{4.5V}{10Ω}$=0.45A,则电流的量程为0~0.6A,且与定值电阻串联;
滑动变阻器按一上一下的原则串联在电路中,如下图所示:

(2)为保护电路,在连接电路时,开关应断开,滑动变阻器的滑片处于最大阻值处,故选D;
(3)定值电阻由5Ω更换为15Ω后,定值电阻分压变大,大于原来的电压,为保持定值电阻两端电压不变,
由电路图可知,应向c端移动滑动变阻器滑片,增大滑动变阻器接入电路的阻值,增大滑动变阻器的分压,使定值电阻两端电压减小到原来的3V,保持定值电阻两端电压一定;
(4)实验中,当定值电阻是30Ω时,流过电路的电流I=$\frac{3V}{30Ω}$=0.1A,
滑动变阻器接入电路的阻值应为R=$\frac{{U}_{滑}}{I}$=$\frac{4.5V-3V}{0.1A}$=15Ω>5Ω,
为使实验能顺利进行,可以更换最大阻值较大的滑动变阻器,使用规格为“20Ω 1A”的滑动变阻器,使定值电阻两端的电压变大,等于3V;
实验时,闭合开关,移动滑片P,如果发现电流表都没示数,而电压表示数都接近电源电压,则电压表并联部分断路,可能是定值电阻断路;
(5)从表中数据可以看出,导体两端的电压一定时,通过导体的电流跟导体的电阻成反比.
故答案为:
(1)如上图所示;
(2)D;
(3)c;使定值电阻两端的电压保持3V不变;
(4)15;“20Ω,1A”;定值电阻断路;
(5)电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比.

点评 本题考查了实物电路图的连接和注意事项、串联电路的特点、欧姆定律的应用等,知道实验过程中应控制定值电阻两端的电压不变是正确解题的基础与关键.

练习册系列答案
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19.(二)阅读《可燃冰》
可燃冰
据新华社消息,我国南海北部神狐海域进行的天然气水合物(可燃冰)试采获得成功,预计在2030年以前将会得到商业性开发利用.中国地质调查局副总工程师、天然气水合物试采现场总指挥叶建良表示,从5月10日正式出气试点火成功,到目前为止,我们已经连续开采八天了,日产超过一万立方米以上,最高日产达到了3.5万立方米,这种连续稳定的出气,达到了我们原来预定的目标.
天然气水合物,是分布于深海沉积物或陆域的永久冻土中,由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质.因其外观像冰一样而且遇火即可燃烧,所以又被称作“可燃冰”或者“固体瓦斯”和“气冰”.
可燃冰分布于深海沉积物或陆域永久冻土中,是由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质,燃烧后仅会生成少量的二氧化碳和水,污染比煤、石油、天然气小很多,但能量高出十倍.可燃冰储量巨大,所含有机碳资源总量相当于全球已知煤、石油和天然气总量的两倍,被国际公认为石油、天然气的接替能源.
我国管辖海域和陆区蕴藏有丰富的可燃冰资源.通过勘查,2016年,在我国海域,已圈定了6个可燃冰成矿远景区,在青南藏北已优选了9个有利区块,据预测,我国可燃冰远景资源量超过1000亿吨油当量,潜力巨大.因绝大部分埋藏于海底,所以可燃冰开采难度十分巨大.目前,日本、加拿大等国都在加紧对这种未来能源进行试开采尝试,但都因种种原因未能实现或未达到连续产气的预定目标.
据了解,南海北部神狐海域的天然气水合物试开采现场距香港约285公里,采气点位于水深1266米海底下200米的海床中.自5月10日正式出气至今,已累计产出超12万立方米甲烷含量高达99.5%的天然气.实现连续超一周的稳定产气,标志着我国进行的首次天然气水合物试采宣告成功.天然气水合物的试开采一直是一项世界性难题.2013年日本曾尝试进行过海域天然气水合物的试开采工作,虽然成功出气,但六天之后,由于泥沙堵住了钻井通道,试采被迫停止.
这一次,我国科学家利用降压法,将海底原本稳定的压力降低,从而打破了天然气水合物储层的成藏条件,之后再将分散在类似海绵空隙中一样的可燃冰聚集,利用我国自主研发的一套水、沙、气分离核心技术最终将天然气取出.叶建良表示,我们这次运用了地层流体抽取法,从单纯考虑降压变成了关注流体的抽取,通过保证流体的抽取来实现稳定的降压.降压方案充分体现了优越性,也是保证我们这次试采成功一个关键因素,这也是在国际上从理论到技术方法的一个创新.
天然气水合物是资源量丰富的高效清洁能源,是未来全球能源发展的战略制高点.此次试开采成功,不仅表明我国天然气水合物勘查和开发的核心技术得到验证,也标志着中国在这一领域的综合实力达到世界顶尖水平.
(1)从5月10日正式出气试点火成功,到目前为止,若最高日产可燃冰完全燃烧可以放出1.26×l012J的热量(可燃冰的热值取3.6×107 J/m3);
(2)我国科学家利用地层流体抽取法,从单纯考虑降压变成了关注流体的抽取,通过保证流体的抽取来实现稳定的降压;
(3)南海北部神狐海域的天然气水合物试开采现场距香港约285公里,采气点位于水深1266米海底下的海床中,则海床受到的压强为1.266×l07Pa(g取10N/kg,海水的密度取1.0×103 kg/m3).

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16.小明连接了如图所示的电路.闭合开关,静止的金属杆向右运动;把电源的正负极对调后,静止的金属杆向左运动.以上实验说明:通电导体在磁场中受到力的作用,并且在同一磁场中其方向与电流的方向有关,利用这一原理可以制成电动机.

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