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在连接电路的过程中,开关必须处于
断开
断开
状态.电路的连接有两种最基本的方法,把用电器逐个顺次连接起来的电路,叫做
串联
串联
电路;把用电器并列地连接起来的电路,叫做
并联
并联
电路.

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电源是能持续
供电
供电
的装置.用电器是使用
能来进行工作的装置.它与电源连接后,可以将
电能
电能
转化为我们需要的能.

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灯泡上所标明的电压值,是灯泡的
额定
额定
电压,为测出灯泡的额定功率,根据额定功率的意义和公式P=
UI
UI
,必须把灯泡两端的电压调整为
额定
额定
电压,并测出通过灯泡的
额定电流
额定电流
.为了测定额定电压为2.5V的小灯泡的额定功率,可用如图所示电路,甲、乙是两只表,甲表是
电压表
电压表
,乙表是
电流表
电流表

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如图所示电路中,电源电压保持12伏,L1、L2、L3的电阻分别为4Ω,6Ω、8Ω.
求:
(1)S1、S2都断开时,电流表和电压表的示数.
(2)S1、S2都接通时,整个电路消耗的电功率.

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为测出灯泡的额定功率,根据额定功率的意义和公式P=
UI
UI
,必须把灯泡两端的电压调整为
额定
额定
电压,并测出通过灯泡的
额定电流
额定电流


(1)为了测定额定电压为2.5V的小灯泡的额定功率,可用如图1所示电路,甲、乙是两只表,甲表是
电压表
电压表
,乙表是
电流表
电流表

(2)在连接线路时,电键K应处于
断开
断开
状态,滑动变阻器的触头应滑至
B
B
端.
(3)当合上开关S以后,发现灯泡两端的电压只有2V,为了使灯泡两端电压达到2.5V,则滑动变阻器滑片C应向
端移动.
(4)若估计到电灯阻值约10Ω,而电源由两节干电池组成,那么甲表应选的量程是
0~3V
0~3V
,乙表应选的量程是
0~0.6A
0~0.6A

(5)如果甲、乙两表如图2所示,此时灯泡两端的电压为
2.5V
2.5V
,通过灯泡的电流强度为
0.24A
0.24A
,灯泡功率为
0.6W
0.6W

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在探究“电流与电阻的关系”实验中,
(1)小新将实物连接成如图1电路,其中有一处连线错误,请你在连接错误的导线上画“×”并改正.
(2)将电路连接正确后,闭合开关,移动滑动变阻器滑片P,使定值电阻R两端电压为2V,电流表示数如图2,为
0.4
0.4
A,则R的阻值为
5
5
Ω.

(3)实验过程中,移动变阻器滑片时,眼睛应注视
电压表示数
电压表示数
的变化(选填“变阻器滑片”、“电压表示数”或“电流表示数”).换上10Ω的电阻后,闭合开关,电压表示数将
变大
变大
(选填“变大”或“变小”),此时应将滑片P向
A
A
(选填“A“或“B”)端移动,使电阻两端电压为
2
2
V.多次改变电阻值,调节滑动变阻器滑片,保持电阻两端的电压不变,记下相应的4次实验的电流和电阻值,描绘在图3中.
(4)图中阴影部分面积表示的物理量是
电阻两端的电压为2V
电阻两端的电压为2V

(5)把图3乙中的各点用平滑的曲线描绘出I-R图象,可得结论
电压一定时,导体中的电流跟这段导体的电阻成反比
电压一定时,导体中的电流跟这段导体的电阻成反比

(6)芳同学正确连接电路后,闭合开关,移动滑动变阻器滑片,发现电流表无示数,电压表有示数,其原因可能是
定值电阻断路
定值电阻断路

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如图所示,在静止的小磁针的上方拉一根与磁针平行的导线给导线通电时,磁针会发生偏转,改变电流方向,重做实验,磁针会反向偏转.这就是著名的
奥斯特
奥斯特
实验.该实验表明了
通电导体周围存在磁场,通电导体的磁场方向与电流方向有关
通电导体周围存在磁场,通电导体的磁场方向与电流方向有关

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把一个标有“6V,3W”的灯泡接在10伏的电源上,要使灯泡正常发光,需要串联一个
8
8
欧的电阻,此时电阻消耗的电功率是
2
2
瓦.

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一段导体两端电压由4V增加到6V导体的功率增加2W,则这段导体的电阻值为
10
10
Ω.导体通过的电流增加
0.2
0.2
A.

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完成下面的单位换算:
(1)500Ω=
0.5
0.5
kΩ    
(2)0.6MΩ=
6×105
6×105
Ω

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同步练习册答案