1.在物理学中,用电阻来表示导体对电流
4 000 Ω=
阻碍作用的大小
。导体的电阻用字母R
表示。电阻的单位是欧姆
,符号是Ω
。4 000 Ω=
4
kΩ=4×10⁻³
MΩ。答案
1. 导体对电流阻碍作用的大小;R;欧姆;Ω;4;4×10⁻³
解析
【分析】
本题考查电阻的基本概念与单位换算,解题时先回忆电阻的物理意义、符号、单位,再依据电阻单位间的进率进行换算:电阻的定义是导体对电流阻碍作用的大小,符号为R,单位是欧姆;单位换算时,1kΩ=1000Ω,1MΩ=10⁶Ω,据此计算即可。
【解析】
物理学中,电阻表示导体对电流阻碍作用的大小;导体的电阻用字母R表示,电阻的单位是欧姆,符号为Ω。单位换算:因为1kΩ=1000Ω,所以4000Ω=4000÷1000 kΩ=4 kΩ;又因为1MΩ=10⁶Ω,所以4000Ω=4000÷10⁶ MΩ=4×10⁻³ MΩ。
【答案】
导体对电流阻碍作用的大小;R;欧姆;Ω;4;4×10⁻³
【知识点】
电阻的概念;电阻的单位换算
【点评】
本题为基础概念题,主要考查电阻的定义、符号、单位及单位换算,需牢记相关基础知识,难度较低。
【难度系数】
0.9
本题考查电阻的基本概念与单位换算,解题时先回忆电阻的物理意义、符号、单位,再依据电阻单位间的进率进行换算:电阻的定义是导体对电流阻碍作用的大小,符号为R,单位是欧姆;单位换算时,1kΩ=1000Ω,1MΩ=10⁶Ω,据此计算即可。
【解析】
物理学中,电阻表示导体对电流阻碍作用的大小;导体的电阻用字母R表示,电阻的单位是欧姆,符号为Ω。单位换算:因为1kΩ=1000Ω,所以4000Ω=4000÷1000 kΩ=4 kΩ;又因为1MΩ=10⁶Ω,所以4000Ω=4000÷10⁶ MΩ=4×10⁻³ MΩ。
【答案】
导体对电流阻碍作用的大小;R;欧姆;Ω;4;4×10⁻³
【知识点】
电阻的概念;电阻的单位换算
【点评】
本题为基础概念题,主要考查电阻的定义、符号、单位及单位换算,需牢记相关基础知识,难度较低。
【难度系数】
0.9
2.当在某根电阻丝两端加10 V的电压时,其电阻为50 Ω。忽略温度对电阻的影响,当电压减小为5 V时,它的电阻为
50
Ω;当电压减小为零时,它的电阻为50
Ω。这是因为导体的电阻是导体本身的一种性质
,与导体两端所加电压无关
。答案
2. 50Ω;50Ω;导体本身的一种性质;无关
解析
【分析】要解答本题,需明确导体电阻的本质属性:导体的电阻是由自身材料、长度、横截面积决定的,还受温度影响,与导体两端的电压、通过的电流无关。题目中忽略温度对电阻的影响,因此电压变化时电阻大小不变。解题时,先确定初始电阻,再根据电阻的特性判断不同电压下的电阻值,最后填写对应结论。
【解析】导体的电阻是导体本身的一种性质,其大小取决于自身的材料、长度、横截面积,本题忽略温度影响,所以电阻与导体两端电压无关。因此,电压为5V时,电阻仍为50Ω;电压为0V时,电阻还是50Ω,这说明电阻与导体两端所加电压无关。
【答案】50;50;导体本身的一种性质;无关
【知识点】电阻的特性、影响电阻的因素
【点评】本题是基础概念题,直接考查电阻的本质属性,只要掌握“电阻是导体本身的性质,与电压、电流无关”这一核心知识点,即可轻松解答,属于对基础知识点的直接应用。
【难度系数】0.9
【解析】导体的电阻是导体本身的一种性质,其大小取决于自身的材料、长度、横截面积,本题忽略温度影响,所以电阻与导体两端电压无关。因此,电压为5V时,电阻仍为50Ω;电压为0V时,电阻还是50Ω,这说明电阻与导体两端所加电压无关。
【答案】50;50;导体本身的一种性质;无关
【知识点】电阻的特性、影响电阻的因素
【点评】本题是基础概念题,直接考查电阻的本质属性,只要掌握“电阻是导体本身的性质,与电压、电流无关”这一核心知识点,即可轻松解答,属于对基础知识点的直接应用。
【难度系数】0.9
3.如图16.3-1所示,将锡箔纸剪成中间较窄的细条,且ab段长度等于bc段长度,然后将其连接在干电池两端,发现细条中bc段很快冒烟起火,原因是bc段电阻较

图16.3-1
大
(选填“大”或“小”),发热较快。这也说明同种导体在长度一定时,横截面积越小
,电阻越大。图16.3-1
答案
3. 大;横截面积越小
配图:
解析
【分析】
要解决这个问题,需结合电阻的影响因素和焦耳定律分析:首先观察ab段和bc段的锡箔细条,两者材料相同、长度相等,bc段更窄(横截面积更小);接着回忆电阻的决定规律,同种导体长度一定时,横截面积越小电阻越大;最后结合串联电路特点和焦耳定律,串联时电流相同,根据Q=I²Rt,电阻越大相同时间产热越多,因此bc段电阻大,发热快。
【解析】
1. 分析电阻大小:ab段和bc段锡箔细条材料相同、长度相等,bc段横截面积更小。根据电阻的影响因素:同种导体,长度一定时,横截面积越小,电阻越大,可知bc段电阻较大。
2. 分析发热原因:锡箔细条连接在干电池两端时,ab段与bc段串联,通过两段的电流I相等,通电时间t相同。根据焦耳定律Q=I²Rt,电流和时间相同时,电阻越大,产生的热量越多,因此bc段很快冒烟起火,说明bc段电阻较大。
3. 总结规律:该现象表明,同种导体在长度一定时,横截面积越小,电阻越大。
【答案】
大;横截面积越小
【知识点】
电阻的影响因素;焦耳定律
【点评】
本题通过锡箔纸细条冒烟的生活现象,考查电阻的影响因素和焦耳定律的应用,将物理知识与实际场景结合,侧重基础知识点的理解与运用,难度适中。
【难度系数】
0.6
要解决这个问题,需结合电阻的影响因素和焦耳定律分析:首先观察ab段和bc段的锡箔细条,两者材料相同、长度相等,bc段更窄(横截面积更小);接着回忆电阻的决定规律,同种导体长度一定时,横截面积越小电阻越大;最后结合串联电路特点和焦耳定律,串联时电流相同,根据Q=I²Rt,电阻越大相同时间产热越多,因此bc段电阻大,发热快。
【解析】
1. 分析电阻大小:ab段和bc段锡箔细条材料相同、长度相等,bc段横截面积更小。根据电阻的影响因素:同种导体,长度一定时,横截面积越小,电阻越大,可知bc段电阻较大。
2. 分析发热原因:锡箔细条连接在干电池两端时,ab段与bc段串联,通过两段的电流I相等,通电时间t相同。根据焦耳定律Q=I²Rt,电流和时间相同时,电阻越大,产生的热量越多,因此bc段很快冒烟起火,说明bc段电阻较大。
3. 总结规律:该现象表明,同种导体在长度一定时,横截面积越小,电阻越大。
【答案】
大;横截面积越小
【知识点】
电阻的影响因素;焦耳定律
【点评】
本题通过锡箔纸细条冒烟的生活现象,考查电阻的影响因素和焦耳定律的应用,将物理知识与实际场景结合,侧重基础知识点的理解与运用,难度适中。
【难度系数】
0.6
4.手机、智能家用电器、军事领域等都离不开芯片,芯片主要是由
半导体
材料制成的。科学家发现,铝在$-271.76\ °\mathrm{C}$以下时电阻变成了零,这是一种超导
现象。答案
4. 半导体;超导
解析
【分析】
这道题考查物理学科中关于材料应用和特殊物理现象的基础常识。首先回忆芯片的制作原料特性,芯片需要用到导电性介于导体和绝缘体之间的材料;再回忆导体电阻随温度变化的特殊现象,当温度足够低时电阻变为零的现象对应特定物理名称。
【解析】
1. 芯片的主要材料:芯片是集成电路的核心载体,其制作依赖导电性可调控的半导体材料,因此第一个空填“半导体”。
2. 铝的电阻变化现象:当导体温度降低到某一临界值时,电阻突然变为零的现象称为超导现象,题目中铝在-271.76℃以下电阻为零,符合超导现象的定义,因此第二个空填“超导”。
【答案】
半导体;超导
【知识点】
半导体材料;超导现象
【点评】
本题为基础物理常识题,考查学生对半导体材料应用和超导现象的基本认知,属于课本必记内容,难度较低。
【难度系数】
0.9
这道题考查物理学科中关于材料应用和特殊物理现象的基础常识。首先回忆芯片的制作原料特性,芯片需要用到导电性介于导体和绝缘体之间的材料;再回忆导体电阻随温度变化的特殊现象,当温度足够低时电阻变为零的现象对应特定物理名称。
【解析】
1. 芯片的主要材料:芯片是集成电路的核心载体,其制作依赖导电性可调控的半导体材料,因此第一个空填“半导体”。
2. 铝的电阻变化现象:当导体温度降低到某一临界值时,电阻突然变为零的现象称为超导现象,题目中铝在-271.76℃以下电阻为零,符合超导现象的定义,因此第二个空填“超导”。
【答案】
半导体;超导
【知识点】
半导体材料;超导现象
【点评】
本题为基础物理常识题,考查学生对半导体材料应用和超导现象的基本认知,属于课本必记内容,难度较低。
【难度系数】
0.9
5.多芯线(图16.3-2)是高压输电常用的导线,它由多根细导线

并
联组成,相当于增加了电阻的横截面积
。材料、长度相同的多芯线的电阻小于
(选填“大于”“小于”或“等于”)其中任意一根细导线的电阻。答案
5. 并;横截面积;小于
配图:
解析
【分析】
要解决这道题,需分两步思考:①判断多芯线的连接方式:多根细导线并列连接,属于并联;②结合电阻的影响因素分析:导体电阻由材料、长度、横截面积决定,当材料和长度相同时,横截面积越大,电阻越小。多芯线并联后,相当于增大了导线的横截面积,因此电阻会小于单根细导线的电阻。
【解析】
1. 连接方式判断:多芯线的多根细导线是并列连接的,符合并联的特征,因此是并联;
2. 电阻的变化:导体的电阻与横截面积有关,在材料、长度相同时,横截面积越大,电阻越小;多芯线由多根细导线并联组成,相当于增加了导线的横截面积,因此其电阻小于其中任意一根细导线的电阻。
【答案】
并;横截面积;小于
【知识点】
电阻的影响因素、并联电阻的特点
【点评】
本题结合高压输电的实际场景,考查电阻的影响因素和并联电路的电阻规律,属于基础概念应用,难度较低,需要学生掌握电阻与横截面积的关系,以及并联对电阻的影响。
【难度系数】
0.3
要解决这道题,需分两步思考:①判断多芯线的连接方式:多根细导线并列连接,属于并联;②结合电阻的影响因素分析:导体电阻由材料、长度、横截面积决定,当材料和长度相同时,横截面积越大,电阻越小。多芯线并联后,相当于增大了导线的横截面积,因此电阻会小于单根细导线的电阻。
【解析】
1. 连接方式判断:多芯线的多根细导线是并列连接的,符合并联的特征,因此是并联;
2. 电阻的变化:导体的电阻与横截面积有关,在材料、长度相同时,横截面积越大,电阻越小;多芯线由多根细导线并联组成,相当于增加了导线的横截面积,因此其电阻小于其中任意一根细导线的电阻。
【答案】
并;横截面积;小于
【知识点】
电阻的影响因素、并联电阻的特点
【点评】
本题结合高压输电的实际场景,考查电阻的影响因素和并联电路的电阻规律,属于基础概念应用,难度较低,需要学生掌握电阻与横截面积的关系,以及并联对电阻的影响。
【难度系数】
0.3
6.如图16.3-3所示,将白炽灯灯丝接入电路,闭合开关后小灯泡发光,通过白炽灯灯丝的电流和通过小灯泡的电流

图16.3-3
相等
(选填“相等”或“不相等”)。加热灯丝,小灯泡变暗,说明在其他条件相同时,温度越高,灯丝的电阻越大
。图16.3-3
答案
6. 相等;大
配图:
解析
【分析】
首先观察电路,白炽灯灯丝与小灯泡串联接入电路。根据串联电路的电流特点,串联电路中各处电流相等,可判断通过灯丝和小灯泡的电流关系;加热灯丝时小灯泡变暗,说明电路电流变小,结合欧姆定律和电源电压不变的条件,可分析出灯丝电阻随温度的变化规律。
【解析】
1. 电流关系:由图可知,灯丝和小灯泡串联在电路中,根据串联电路的电流规律:串联电路中各处电流相等,因此通过白炽灯灯丝的电流和通过小灯泡的电流相等。
2. 电阻与温度的关系:加热灯丝时,小灯泡变暗,说明电路中的电流减小。电源电压不变,根据欧姆定律 $ I=\frac{U}{R} $,电流减小意味着电路总电阻增大;由于电路中只有灯丝的电阻随温度变化,所以灯丝电阻变大,即其他条件相同时,温度越高,灯丝的电阻越大。
【答案】
相等;大
【知识点】
串联电路电流规律;电阻与温度的关系
【点评】
本题考查串联电路的电流特点和电阻随温度变化的规律,属于初中物理的基础知识点应用,难度较低,学生易掌握。
【难度系数】
0.7
首先观察电路,白炽灯灯丝与小灯泡串联接入电路。根据串联电路的电流特点,串联电路中各处电流相等,可判断通过灯丝和小灯泡的电流关系;加热灯丝时小灯泡变暗,说明电路电流变小,结合欧姆定律和电源电压不变的条件,可分析出灯丝电阻随温度的变化规律。
【解析】
1. 电流关系:由图可知,灯丝和小灯泡串联在电路中,根据串联电路的电流规律:串联电路中各处电流相等,因此通过白炽灯灯丝的电流和通过小灯泡的电流相等。
2. 电阻与温度的关系:加热灯丝时,小灯泡变暗,说明电路中的电流减小。电源电压不变,根据欧姆定律 $ I=\frac{U}{R} $,电流减小意味着电路总电阻增大;由于电路中只有灯丝的电阻随温度变化,所以灯丝电阻变大,即其他条件相同时,温度越高,灯丝的电阻越大。
【答案】
相等;大
【知识点】
串联电路电流规律;电阻与温度的关系
【点评】
本题考查串联电路的电流特点和电阻随温度变化的规律,属于初中物理的基础知识点应用,难度较低,学生易掌握。
【难度系数】
0.7
7.如图16.3-4所示,闭合开关,用铅笔芯代替导线连接在电路中使灯泡发光。下列做法中能使灯泡变亮的是(

A.将铅笔芯换成相同长度和粗细的铜线
B.换用横截面积更小、长度相同的铅笔芯
C.增大铅笔芯的长度
D.换用横截面积更小、长度更长的铅笔芯
A
)A.将铅笔芯换成相同长度和粗细的铜线
B.换用横截面积更小、长度相同的铅笔芯
C.增大铅笔芯的长度
D.换用横截面积更小、长度更长的铅笔芯
答案
7. A
配图:
解析
【分析】要使灯泡变亮,需增大电路中的电流。根据欧姆定律$I=\frac{U}{R}$,电源电压$U$不变时,总电阻$R$越小,电流$I$越大,灯泡实际功率越大($P=I^2R_{灯}$),灯泡越亮。导体电阻由材料、长度、横截面积决定:铜的电阻率远小于石墨(铅笔芯材料),相同长度和粗细的铜线电阻更小;横截面积越小、长度越长,导体电阻越大。据此分析各选项:
【解析】
灯泡亮度由实际功率决定,电源电压不变时,电路电流越大,灯泡越亮。
选项A:相同长度和粗细的铜线,铜的电阻率比石墨小,电阻比同规格铅笔芯小,总电阻减小,电流增大,灯泡变亮,符合要求。
选项B:横截面积更小、长度相同的铅笔芯,横截面积越小电阻越大,总电阻增大,电流减小,灯泡变暗,不符合。
选项C:增大铅笔芯长度,导体长度越长电阻越大,总电阻增大,电流减小,灯泡变暗,不符合。
选项D:横截面积更小、长度更长的铅笔芯,电阻更大,总电阻增大,电流减小,灯泡变暗,不符合。
【答案】7. A

【知识点】影响电阻的因素、欧姆定律、电功率
【点评】本题结合实验装置考查影响电阻大小的因素及电路动态分析,关键是理解电阻对电流的影响,属于基础应用类题目。
【难度系数】0.5
【解析】
灯泡亮度由实际功率决定,电源电压不变时,电路电流越大,灯泡越亮。
选项A:相同长度和粗细的铜线,铜的电阻率比石墨小,电阻比同规格铅笔芯小,总电阻减小,电流增大,灯泡变亮,符合要求。
选项B:横截面积更小、长度相同的铅笔芯,横截面积越小电阻越大,总电阻增大,电流减小,灯泡变暗,不符合。
选项C:增大铅笔芯长度,导体长度越长电阻越大,总电阻增大,电流减小,灯泡变暗,不符合。
选项D:横截面积更小、长度更长的铅笔芯,电阻更大,总电阻增大,电流减小,灯泡变暗,不符合。
【答案】7. A
【知识点】影响电阻的因素、欧姆定律、电功率
【点评】本题结合实验装置考查影响电阻大小的因素及电路动态分析,关键是理解电阻对电流的影响,属于基础应用类题目。
【难度系数】0.5
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