1. 在“伏安法测电阻”实验中,滑动变阻器不能起到的作用是( )。
A.改变电路中的电流
B.改变被测电阻的阻值
C.改变被测电阻两端的电压
D.保护电路
A.改变电路中的电流
B.改变被测电阻的阻值
C.改变被测电阻两端的电压
D.保护电路
答案
B
解析
【解析】
在“伏安法测电阻”实验中:
滑动变阻器通过改变接入电路的电阻丝长度,改变电路总电阻,根据欧姆定律$I=\frac{U}{R}$,可改变电路中的电流,故A不符合题意;
被测电阻的阻值是其本身的一种属性,由材料、长度、横截面积和温度决定,滑动变阻器无法改变被测电阻的阻值,故B符合题意;
电路中电流改变后,根据$U=IR$,被测电阻两端的电压会随之改变,故C不符合题意;
连接电路时,滑动变阻器接入最大阻值,可限制电路中的最大电流,起到保护电路的作用,故D不符合题意。
【答案】
B
【知识点】
滑动变阻器的作用、电阻的特性
【点评】
本题考查滑动变阻器在伏安法测电阻实验中的作用,需明确电阻是导体本身的属性,滑动变阻器只能改变电路的电流、电压,无法改变导体自身的阻值。
【难度系数】
0.7
在“伏安法测电阻”实验中:
滑动变阻器通过改变接入电路的电阻丝长度,改变电路总电阻,根据欧姆定律$I=\frac{U}{R}$,可改变电路中的电流,故A不符合题意;
被测电阻的阻值是其本身的一种属性,由材料、长度、横截面积和温度决定,滑动变阻器无法改变被测电阻的阻值,故B符合题意;
电路中电流改变后,根据$U=IR$,被测电阻两端的电压会随之改变,故C不符合题意;
连接电路时,滑动变阻器接入最大阻值,可限制电路中的最大电流,起到保护电路的作用,故D不符合题意。
【答案】
B
【知识点】
滑动变阻器的作用、电阻的特性
【点评】
本题考查滑动变阻器在伏安法测电阻实验中的作用,需明确电阻是导体本身的属性,滑动变阻器只能改变电路的电流、电压,无法改变导体自身的阻值。
【难度系数】
0.7
2. 图 16 - 33 是四位同学设计的伏安法测电阻 $ R $ 的实验电路图,其中正确的是( )。

答案
C
解析
【解析】
伏安法测电阻的原理是$ R=\frac{U}{I} $,需要测量待测电阻$ R $两端的电压和通过$ R $的电流:
选项A:电流表与$ R $并联,会短路$ R $,无法测量通过$ R $的电流,电压表测量电源电压,不能完成实验,错误。
选项B:电压表串联在电路中,电路相当于开路,电流表无示数,无法测量电流和电压,错误。
选项C:$ R $与滑动变阻器串联,电流表测量电路中的电流,也就是通过$ R $的电流,电压表测量$ R $两端的电压,符合伏安法测电阻的要求,正确。
选项D:$ R $与滑动变阻器并联,电流表测量干路电流,无法得到通过$ R $的电流,不能计算$ R $的阻值,错误。
【答案】
C
【知识点】
伏安法测电阻、电表的正确使用、串并联电路特点
【点评】
本题考查伏安法测电阻的电路设计,需明确实验原理,掌握电流表、电压表的正确使用规则,能准确判断电表的测量对象。
【难度系数】
0.7
伏安法测电阻的原理是$ R=\frac{U}{I} $,需要测量待测电阻$ R $两端的电压和通过$ R $的电流:
选项A:电流表与$ R $并联,会短路$ R $,无法测量通过$ R $的电流,电压表测量电源电压,不能完成实验,错误。
选项B:电压表串联在电路中,电路相当于开路,电流表无示数,无法测量电流和电压,错误。
选项C:$ R $与滑动变阻器串联,电流表测量电路中的电流,也就是通过$ R $的电流,电压表测量$ R $两端的电压,符合伏安法测电阻的要求,正确。
选项D:$ R $与滑动变阻器并联,电流表测量干路电流,无法得到通过$ R $的电流,不能计算$ R $的阻值,错误。
【答案】
C
【知识点】
伏安法测电阻、电表的正确使用、串并联电路特点
【点评】
本题考查伏安法测电阻的电路设计,需明确实验原理,掌握电流表、电压表的正确使用规则,能准确判断电表的测量对象。
【难度系数】
0.7
3. 某同学在“伏安法测电阻”实验中,将实物连成如图 16 - 34 所示的电路。已知每节干电池的电压为 $ 1.5 \, V $,估计被测电阻约为 $ 10 \, \Omega $。根据题中信息,仔细观察电路,写出其中连接的不当之处:(1)______;(2)______。

答案
电压表量程选择过大
电流
表量程选择过大
电流
表量程选择过大
解析
【解析】
1. 电源由两节干电池组成,总电压为3V,被测电阻两端最大电压为3V,电压表应选0~3V量程,图中电压表选用0~15V量程,量程选择过大;
2. 由欧姆定律估算电路最大电流:$I=\frac{U}{R}=\frac{3V}{10\Omega}=0.3A$,电流表应选0~0.6A量程,图中电流表接0~3A量程,量程选择过大。
【答案】
(1) 电压表量程选择过大;(2) 电流表量程选择过大
【知识点】
伏安法测电阻;电表量程选择
【点评】
本题考查伏安法测电阻的电路连接,需结合电源电压、估算电流合理选择电表量程,明确电表量程选择的依据。
【难度系数】
0.6
1. 电源由两节干电池组成,总电压为3V,被测电阻两端最大电压为3V,电压表应选0~3V量程,图中电压表选用0~15V量程,量程选择过大;
2. 由欧姆定律估算电路最大电流:$I=\frac{U}{R}=\frac{3V}{10\Omega}=0.3A$,电流表应选0~0.6A量程,图中电流表接0~3A量程,量程选择过大。
【答案】
(1) 电压表量程选择过大;(2) 电流表量程选择过大
【知识点】
伏安法测电阻;电表量程选择
【点评】
本题考查伏安法测电阻的电路连接,需结合电源电压、估算电流合理选择电表量程,明确电表量程选择的依据。
【难度系数】
0.6
4. “伏安法测电阻”实验有两种情况:一种是测定值电阻阻值的大小,另一种是测小灯泡阻值的大小。测定值电阻阻值的大小时,多次测量的目的是________;测小灯泡阻值的大小时,不能求平均值,原因是________。
答案
减小误差
小灯泡的电阻随温度变化而变化
小灯泡的电阻随温度变化而变化
解析
【解析】
测定值电阻阻值时,定值电阻阻值稳定,多次测量取平均值可减小实验误差;测小灯泡阻值时,小灯泡的电阻随温度变化而改变,不同电压下小灯泡温度不同,电阻不同,测量的是不同状态下的电阻,求平均值无意义,因此不能求平均值。
【答案】
减小误差;小灯泡的电阻随温度变化而变化
【知识点】
伏安法测电阻、电阻与温度的关系
【点评】
本题考查伏安法测电阻的实验核心要点,重点区分定值电阻与小灯泡电阻测量的差异,核心在于理解温度对小灯泡电阻的影响,属于电学实验基础考点。
【难度系数】
0.8
测定值电阻阻值时,定值电阻阻值稳定,多次测量取平均值可减小实验误差;测小灯泡阻值时,小灯泡的电阻随温度变化而改变,不同电压下小灯泡温度不同,电阻不同,测量的是不同状态下的电阻,求平均值无意义,因此不能求平均值。
【答案】
减小误差;小灯泡的电阻随温度变化而变化
【知识点】
伏安法测电阻、电阻与温度的关系
【点评】
本题考查伏安法测电阻的实验核心要点,重点区分定值电阻与小灯泡电阻测量的差异,核心在于理解温度对小灯泡电阻的影响,属于电学实验基础考点。
【难度系数】
0.8
5. 一阻值为 $ 10 \, \Omega $ 的电阻与另一阻值为 $ 500 \, \Omega $ 的电阻并联,则并联后的总阻值( )。
A.小于 $ 10 \, \Omega $
B.小于 $ 500 \, \Omega $,大于 $ 10 \, \Omega $
C.等于 $ 510 \, \Omega $
D.大于 $ 500 \, \Omega $,小于 $ 510 \, \Omega $
A.小于 $ 10 \, \Omega $
B.小于 $ 500 \, \Omega $,大于 $ 10 \, \Omega $
C.等于 $ 510 \, \Omega $
D.大于 $ 500 \, \Omega $,小于 $ 510 \, \Omega $
答案
A
解析
【解析】
根据并联电阻的特性,并联电路的总电阻阻值小于任何一个分电阻的阻值。本题中两个并联电阻分别为$10 \, \Omega$和$500 \, \Omega$,最小的分电阻为$10 \, \Omega$,因此并联后的总阻值小于$10 \, \Omega$。
【答案】
A
【知识点】
并联电阻阻值规律
【点评】
本题为电学基础题型,考查并联电阻的基本特性,牢记“并联电路总电阻小于任意一个分电阻”的规律即可快速得出答案。
【难度系数】
0.9
根据并联电阻的特性,并联电路的总电阻阻值小于任何一个分电阻的阻值。本题中两个并联电阻分别为$10 \, \Omega$和$500 \, \Omega$,最小的分电阻为$10 \, \Omega$,因此并联后的总阻值小于$10 \, \Omega$。
【答案】
A
【知识点】
并联电阻阻值规律
【点评】
本题为电学基础题型,考查并联电阻的基本特性,牢记“并联电路总电阻小于任意一个分电阻”的规律即可快速得出答案。
【难度系数】
0.9
6. 已知电源电压相等,且 $ R_1 < R_2 $。图 16 - 35 中电流表的示数最大的是( )。

答案
D
解析
【解析】
已知电源电压$U$相等,根据欧姆定律$I=\frac{U}{R}$,电流大小与电路总电阻成反比,对各选项分析如下:
1. 选项A:电路为$R_1$的简单电路,电流$I_A=\frac{U}{R_1}$;
2. 选项B:电路为$R_2$的简单电路,电流$I_B=\frac{U}{R_2}$,因$R_1<R_2$,故$I_B<I_A$;
3. 选项C:$R_1$与$R_2$串联,总电阻$R_{串}=R_1+R_2$,电流$I_C=\frac{U}{R_1+R_2}$,串联总电阻大于任一分电阻,因此$I_C<I_A$、$I_C<I_B$;
4. 选项D:$R_1$与$R_2$并联,总电流$I_D=\frac{U}{R_1}+\frac{U}{R_2}$,并联总电阻小于任一分电阻,总电流为两支路电流之和,显然$I_D$大于A、B、C中的电流。
综上,电流表的示数最大的是D选项。
【答案】
D
【知识点】
欧姆定律、串并联电阻规律、串并联电流规律
【点评】
本题结合串并联电路的电阻、电流规律,考查欧姆定律的应用,解题关键是明确不同电路的总电阻大小关系,进而通过欧姆定律比较电流大小。
【难度系数】
0.6
已知电源电压$U$相等,根据欧姆定律$I=\frac{U}{R}$,电流大小与电路总电阻成反比,对各选项分析如下:
1. 选项A:电路为$R_1$的简单电路,电流$I_A=\frac{U}{R_1}$;
2. 选项B:电路为$R_2$的简单电路,电流$I_B=\frac{U}{R_2}$,因$R_1<R_2$,故$I_B<I_A$;
3. 选项C:$R_1$与$R_2$串联,总电阻$R_{串}=R_1+R_2$,电流$I_C=\frac{U}{R_1+R_2}$,串联总电阻大于任一分电阻,因此$I_C<I_A$、$I_C<I_B$;
4. 选项D:$R_1$与$R_2$并联,总电流$I_D=\frac{U}{R_1}+\frac{U}{R_2}$,并联总电阻小于任一分电阻,总电流为两支路电流之和,显然$I_D$大于A、B、C中的电流。
综上,电流表的示数最大的是D选项。
【答案】
D
【知识点】
欧姆定律、串并联电阻规律、串并联电流规律
【点评】
本题结合串并联电路的电阻、电流规律,考查欧姆定律的应用,解题关键是明确不同电路的总电阻大小关系,进而通过欧姆定律比较电流大小。
【难度系数】
0.6
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