2026年新课程学习辅导九年级物理上册人教版第114页答案
10. 如图所示,芯片体积小,元件密集,制作芯片的主要材料是
半导体
(填“导体”“半导体”或“超导体”);当芯片中有电流通过时,不可避免地会产生热量,为了不影响芯片的性能,通常让散热部件与芯片紧密结合以降低芯片的温度,这是通过
热传递
的方式改变芯片的内能。

答案

10.半导体 热传递

解析

【分析】
要解答本题,需结合物理中半导体的应用和改变内能的方式这两个基础知识点思考:首先,芯片作为电子元件,其制作材料是半导体;其次,改变内能的方式分为做功和热传递,散热部件与芯片紧密结合传递热量,属于热传递。
【解析】
1. 制作芯片的材料:芯片是集成电路,主要由半导体材料(如硅)制成,半导体的导电性介于导体和绝缘体之间,适合制作这类电子元件,因此第一空填“半导体”。
2. 改变内能的方式:改变物体内能的方式有做功和热传递,散热部件与芯片紧密结合,将芯片产生的热量转移到散热部件,是通过热传递的方式改变芯片的内能,因此第二空填“热传递”。
【答案】
半导体 热传递
【知识点】
半导体应用、改变内能的方式
【点评】
本题考查物理基础知识点,涉及半导体材料的应用和内能改变的两种方式,属于简单题,学生易掌握。
【难度系数】
0.8
11. 滑动变阻器结构示意图如图所示,a、b为固定端,P为滑片。若想使滑片向左移动时接入电阻变大,则选择的两个接线柱是(
C
)。


A.a和b
B.a和d
C.b和c
D.c和d

答案

11.C

解析

【分析】
要解决滑动变阻器的接线问题,需先明确其工作原理:通过改变接入电路的电阻丝长度改变电阻,接线柱需遵循“一上一下”的规则,接入电路的电阻丝是下方接线柱与滑片P之间的部分。题目要求滑片向左移动时接入电阻变大,说明接入的电阻丝长度需随滑片左移而增加,因此需选择能满足该条件的接线柱。
【解析】
滑动变阻器接入电路时,接入的电阻丝长度由下方接线柱决定:若下方接线柱选b,滑片向左移动时,b到P的电阻丝长度变长,接入电阻变大;若下方接线柱选a,滑片左移时,a到P的电阻丝长度变短,接入电阻变小。上方接线柱(c或d)为金属杆,电阻可忽略,只需选其中一个即可。分析选项:
A. a和b:接下方两个接线柱,电阻最大且不变,不符合要求;
B. a和d:下方选a,滑片左移时接入电阻变小,不符合;
C. b和c:下方选b,上方选c,滑片左移时接入电阻变大,符合要求;
D. c和d:接上方两个接线柱,电阻为0且不变,不符合要求。
【答案】
C
【知识点】
滑动变阻器的使用
【点评】
本题考查滑动变阻器的接线规则,核心是理解接入电阻丝的判断方法,属于电学基础题型,需掌握滑片移动与电阻变化的对应关系。
【难度系数】
0.3
12. 如图所示,在“用滑动变阻器改变电路中的灯泡亮度”实验中,闭合开关前,应将滑片移动到位置
B
(填“A”或“B”);闭合开关S后,当滑片向右滑动时,电流表的示数
变小
(填“变大”“变小”或“不变”),灯泡
变暗
(填“变亮”或“变暗”)。

答案

12.B 变小 变暗

解析

【分析】
要解决这道题,需掌握滑动变阻器的使用规则和电路动态分析方法:①闭合开关前,滑动变阻器应调至最大阻值处以保护电路;②滑动变阻器接入电路的电阻由接线柱决定,接入的电阻丝越长,电阻越大;③根据欧姆定律分析电流变化,灯泡亮度由实际功率决定,结合电流变化判断亮度。
【解析】
1. 闭合开关前,滑动变阻器需调至最大阻值位置。由图可知,滑动变阻器接的是左下A和右上D接线柱,当滑片在B端时,接入电路的电阻丝长度最长,电阻最大,因此应将滑片移到B位置。
2. 闭合开关后,滑片向右(向B端)滑动时,接入电路的电阻丝长度增加,电路总电阻变大。电源电压不变,根据欧姆定律$I=\frac{U}{R}$,电路中的电流变小,因此电流表的示数变小。
3. 灯泡的亮度由实际功率决定,灯泡电阻可认为不变,根据$P=I^2R$,电流变小时,灯泡的实际功率变小,因此灯泡变暗。
【答案】
B 变小 变暗
【知识点】
滑动变阻器的使用、欧姆定律、电功率
【点评】
本题考查滑动变阻器的使用及电路动态分析,属于基础题,需牢记滑动变阻器的接线规则和电阻变化对电路的影响,难度不大。
【难度系数】
0.6
13. 某同学家有一个亮度可调的台灯。该台灯外壳是塑料的,它是一种
绝缘体
(填“导体”或“绝缘体”)。该台灯的电路图如图甲所示,若用导线将A、B两点连接起来,则电路将会
短路
。控制亮度主要通过电位器来实现,电位器的结构如图乙所示,当电位器的N、P两个接头接入电路后,要想灯泡的亮度变大,应该
顺时针
(填“顺时针”或“逆时针”)移动滑片。若使用更厚一些的电阻片来制作电位器,则它整体的电阻将会
变小
(填“变大”“变小”或“不变”)。

答案

13.绝缘体 短路 顺时针 变小

解析

【分析】
本题需结合材料导电性、电路状态、电位器工作原理及电阻影响因素逐一分析:首先根据塑料的导电性判断外壳属性;其次分析A、B连接后电路的通路情况;再结合电位器接入N、P时的电阻变化,判断滑片移动方向对灯泡亮度的影响;最后根据电阻的影响因素,判断电阻片厚度变化对整体电阻的影响。
【解析】
1. 塑料不容易导电,属于绝缘体,因此台灯外壳是绝缘体;
2. 用导线连接A、B两点,电源的正负极直接被导线连通,电路发生短路;
3. 电位器接入N、P接头时,接入电路的电阻片为N到滑片P的部分。要使灯泡亮度变大,需电路电流变大,即接入电阻变小,因此应顺时针移动滑片,此时接入的电阻片长度变短,电阻减小,电流增大,灯泡变亮;
4. 电阻的大小与横截面积有关,在材料、长度、温度相同时,横截面积越大电阻越小,更厚的电阻片横截面积更大,因此整体电阻变小。
【答案】
绝缘体;短路;顺时针;变小
【知识点】
导体与绝缘体;电路的三种状态;影响电阻大小的因素
【点评】
本题结合生活中的台灯考查电学基础知识点,将物理知识与实际应用结合,需掌握相关概念的核心要点,难度适中。
【难度系数】
0.5