2026年通城学典课时作业本九年级物理上册苏科版苏州专版第116页答案
1. 知识梳理是学习的一种重要方法,请从电阻的特点和实际器材出发完成下面的知识结构图。①
材料
。②
长度
。③
温度
。

答案

1. ①材料 ②长度 ③温度

解析

【分析】本题考查影响导体电阻大小的因素,解题时需回忆课本中关于电阻影响因素的知识点:导体电阻的大小由材料、长度、横截面积和温度四个因素决定,结合知识结构图中已给出的横截面积,对应找出剩余的三个因素即可完成填空。
【解析】导体电阻的大小是导体本身的性质,其影响因素包括材料、长度、横截面积和温度。观察知识结构图,已明确列出横截面积,因此①对应材料,②对应长度,③对应温度。
【答案】①材料;②长度;③温度
【知识点】影响电阻的因素
【点评】本题以知识结构图的形式梳理电学基础知识点,考查内容为影响导体电阻大小的因素,属于识记类基础题,帮助学生巩固相关概念,难度较低。
【难度系数】0.2
2. 如图所示,,电位器应与灯泡
串联
(串联/并联)。若要逆时针旋转旋钮时灯泡变暗,则需将
b和c
(a和b/a和c/b和c)接线柱接入电路。如图丙所示的电阻箱的示数为
6928
Ω。

答案

2. 串联 b和c 6928

解析

【分析】
电位器的作用是通过改变接入电路的电阻来调节电流,从而改变灯泡亮度,需与灯泡串联(并联时灯泡电压不变,无法调节亮度)。要使逆时针旋转旋钮时灯泡变暗,说明电路电流变小,电位器接入电阻需变大,需结合电位器接线柱的工作原理分析:电位器的b是滑片接线柱,a、c是电阻丝两端,接入不同接线柱时,接入的电阻丝长度不同;电阻箱读数需将各旋钮对应数字乘以倍率后相加。
【解析】
1. 电位器与灯泡的连接:电位器需改变电路电流,因此应与灯泡串联(并联时灯泡两端电压等于电源电压,亮度无法调节)。
2. 接线柱选择:逆时针旋转旋钮时灯泡变暗,说明电流变小,电位器接入电阻变大。当接入b和c接线柱时,逆时针旋转旋钮,滑片向a侧移动,接入的电阻丝长度变长,电阻变大,电流减小,灯泡变暗,故选择b和c。
3. 电阻箱读数:×1000档数字为6,×100档为9,×10档为2,×1档为8,总阻值=6×1000 + 9×100 + 2×10 + 8×1 = 6928Ω。
【答案】
串联;b和c;6928
【知识点】
滑动变阻器的使用、电阻箱的读数、串联电路的特点
【点评】
本题考查电位器的工作原理及电阻箱的读数,核心是理解滑动变阻器通过改变接入电阻丝长度改变电阻的原理,掌握电阻箱的读数规则,属于基础题型。
【难度系数】
0.5
3. (2023·绥化)由$I=\frac{U}{R}$变形可得$R=\frac{U}{I}$,以下理解正确的是(
D
)

A.导体的电阻跟它两端的电压成正比
B.导体的电阻跟通过它的电流成反比
C.当导体两端的电压为0时,导体的电阻为0
D.导体的电阻是导体本身的一种性质,跟导体两端的电压和通过导体的电流无关

答案

3. D

解析

【分析】
解题思路:首先明确导体电阻的本质属性,电阻是导体本身的一种性质,由导体的材料、长度、横截面积和温度决定,与导体两端的电压、通过导体的电流无关;欧姆定律的变形公式$ R=\frac{U}{I} $仅为电阻的计算式,而非决定电阻大小的因素。接下来逐一分析每个选项,判断其是否符合电阻的性质。
【解析】
A选项:导体的电阻是自身性质,与两端电压无关,并非跟电压成正比,该选项错误;
B选项:导体的电阻与通过的电流无关,并非跟电流成反比,该选项错误;
C选项:当导体两端电压为0时,导体的电阻依然存在,不会变为0,该选项错误;
D选项:导体的电阻是本身的性质,只与自身因素有关,跟电压和电流无关,该选项正确。
【答案】
D
【知识点】
导体电阻的性质、欧姆定律的理解
【点评】
本题考查对电阻概念的核心理解,需区分电阻的决定因素和计算方法,避免将$ R=\frac{U}{I} $误作为电阻的决定式,属于初中物理电学的基础概念题。
【难度系数】
0.6
4. 当某段金属丝两端的电压为12 V时,通过它的电流为0.6 A,当该金属丝两端的电压降为4 V时,通过它的电流为
0.2
A;当该金属丝两端的电压降为0 V时,它的电阻为
20
Ω;若将该金属丝拉长后接入电压为12 V的电路中,通过它的电流比0.6 A
小
(大/小)。

答案

4. 0.2 20 小

解析

【分析】
本题需结合欧姆定律和电阻的特性解题:首先根据已知电压和电流算出金属丝的电阻,电阻是导体本身的属性,与两端电压、通过的电流无关;再利用欧姆定律计算电压变化后的电流;最后根据金属丝拉长后电阻的变化,判断电流的变化。
【解析】
1. 计算金属丝的电阻:根据欧姆定律 $ R = \frac{U_1}{I_1} $,代入 $ U_1=12V $、$ I_1=0.6A $,得 $ R = \frac{12V}{0.6A} = 20Ω $。
2. 电压降为4V时的电流:因电阻不变,根据欧姆定律 $ I_2 = \frac{U_2}{R} $,代入 $ U_2=4V $、$ R=20Ω $,得 $ I_2 = \frac{4V}{20Ω} = 0.2A $。
3. 电压为0V时的电阻:电阻是导体本身的性质,与两端电压无关,故电阻仍为20Ω。
4. 金属丝拉长后的电流:金属丝拉长后,长度变长、横截面积变小,电阻变大;接入12V电路时,电压不变,根据 $ I = \frac{U}{R} $,电阻变大则电流变小,比0.6A小。
【答案】
0.2;20;小
【知识点】
欧姆定律;电阻的特性;影响电阻大小的因素
【点评】
本题考查欧姆定律的应用和电阻的基本特性,核心是理解电阻与电压、电流无关,以及影响电阻大小的因素,属于基础电学题。
【难度系数】
0.5
5. 小李探究“电流与电阻的关系”时,从实验室找来以下器材:电压恒为6 V的电源一个,定值电阻5个,阻值分别为5 Ω、10 Ω、15 Ω、20 Ω、25 Ω,规格为“40 Ω 1 A”的滑动变阻器一个,电流表、电压表、开关各一个,导线若干。他将实验数据绘制成如图所示的I-R图像,由图像可知:定值电阻两端的电压$U_0=$
2
V保持不变,当接入电路的定值电阻$R_0=20\ \Omega$时,滑动变阻器接入电路的电阻是
40
Ω。若用25 Ω的电阻替换20 Ω电阻,电压表
不能
(能/不能)调到$U_0$,原因是
最大阻值太小
。

答案

5. 2 40 不能 最大阻值太小

解析

【分析】
探究电流与电阻的关系时,需控制定值电阻两端电压不变,根据欧姆定律U=IR,可由I-R图像中电流与电阻的对应值计算定值电阻两端的电压;当定值电阻更换时,结合串联电路电压规律和欧姆定律,可计算所需滑动变阻器的阻值,再与滑动变阻器最大阻值比较,判断能否保持定值电阻两端电压不变。
【解析】
1. 计算定值电阻两端的电压:根据图像,当R=5Ω时,电流I=0.4A,由欧姆定律得定值电阻两端电压U₀=IR=5Ω×0.4A=2V;验证其他点(如R=10Ω时,I=0.2A,U₀=10Ω×0.2A=2V),可知定值电阻两端电压U₀=2V保持不变。
2. 计算接入R₀=20Ω时滑动变阻器的电阻:此时电路电流I'=U₀/R₀=2V/20Ω=0.1A,电源电压为6V,滑动变阻器两端电压U滑=6V-2V=4V,由欧姆定律得滑动变阻器接入电阻R滑=U滑/I'=4V/0.1A=40Ω。
3. 判断换用25Ω电阻时能否保持U₀不变:换用25Ω电阻后,电路电流I''=U₀/R''=2V/25Ω=0.08A,此时总电阻需为R总=6V/0.08A=75Ω,滑动变阻器需接入的电阻R滑'=75Ω-25Ω=50Ω,而滑动变阻器最大阻值为40Ω,小于50Ω,因此无法调到U₀,原因是滑动变阻器最大阻值太小。
【答案】
2;40;不能;最大阻值太小
【知识点】
欧姆定律;电流与电阻的关系;串联电路电压规律
【点评】
本题考查探究电流与电阻关系的电学实验,核心是控制变量法的应用,需结合欧姆定律和串联电路规律分析滑动变阻器的调节,是电学实验的典型题型。
【难度系数】
0.5