9.如图所示,电源电压恒定不变,闭合开关后,当滑动变阻器的滑片P向右滑动时,下列说法正确的是(

A.Ⓐ示数变大,Ⓥ示数变小
B.Ⓐ示数变小,Ⓥ示数变大
C.Ⓐ示数变大,Ⓥ示数变大
D.Ⓐ示数变小,Ⓥ示数不变
D
)A.Ⓐ示数变大,Ⓥ示数变小
B.Ⓐ示数变小,Ⓥ示数变大
C.Ⓐ示数变大,Ⓥ示数变大
D.Ⓐ示数变小,Ⓥ示数不变
答案
9.D
解析
【分析】要解决此题,需先明确电路结构:电压表并联在电源两端,测量电源电压;电流表与滑动变阻器串联,测量滑动变阻器支路的电流。由于电源电压恒定,可先判断电压表示数的变化;再分析滑片移动时滑动变阻器接入电阻的变化,结合欧姆定律判断电流表示数的变化,进而确定正确选项。
【解析】由电路图可知,滑动变阻器与电流表串联后直接接在电源两端,电压表并联在电源两端,测电源电压。因为电源电压恒定不变,所以滑片移动时,电压表的示数始终不变。当滑动变阻器的滑片P向右滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻丝长度变长,接入电路的电阻变大。根据欧姆定律$I=\frac{U}{R}$($U$为电源电压,保持不变),电路中的电流变小,即电流表的示数变小。综上,电流表示数变小,电压表示数不变,对应选项D。
【答案】D
【知识点】欧姆定律、电路动态分析
【点评】本题是基础的电路动态分析题,核心是明确电表的测量对象,利用欧姆定律分析电流、电压的变化,属于初中物理电路部分的常规基础题。
【难度系数】0.3
【解析】由电路图可知,滑动变阻器与电流表串联后直接接在电源两端,电压表并联在电源两端,测电源电压。因为电源电压恒定不变,所以滑片移动时,电压表的示数始终不变。当滑动变阻器的滑片P向右滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻丝长度变长,接入电路的电阻变大。根据欧姆定律$I=\frac{U}{R}$($U$为电源电压,保持不变),电路中的电流变小,即电流表的示数变小。综上,电流表示数变小,电压表示数不变,对应选项D。
【答案】D
【知识点】欧姆定律、电路动态分析
【点评】本题是基础的电路动态分析题,核心是明确电表的测量对象,利用欧姆定律分析电流、电压的变化,属于初中物理电路部分的常规基础题。
【难度系数】0.3
10.[2026苏州模拟]电流表自身的电阻很小,假设某个电流表的电阻只有0.01 Ω,当电流表直接接在一节新的干电池两极时,通过电流表的电流为
150
A,可能烧坏电源和导线。电压表自身的电阻很大,当电压表直接接到该电池的两端时,通过电压表的电流很小
(填“大”或“小”),不会
(填“会”或“不会”)烧坏电源。答案
10.150;小;不会
解析
【分析】
要解决本题,需结合欧姆定律和电流表、电压表的电阻特点分析:首先明确一节新干电池的电压为1.5V;对于电流表,已知其电阻,根据欧姆定律可计算直接接电池时的电流;对于电压表,因其自身电阻很大,结合欧姆定律判断通过的电流大小,进而判断是否烧坏电源。
【解析】
1. 计算电流表的电流:一节新干电池的电压$ U = 1.5V $,电流表电阻$ R = 0.01Ω $,根据欧姆定律$ I = \frac{U}{R} $,代入数据得:$ I = \frac{1.5V}{0.01Ω} = 150A $。
2. 分析电压表的电流:电压表自身电阻很大,当接在电池两端时,电压仍为1.5V,根据$ I = \frac{U}{R} $,电压一定时,电阻越大电流越小,因此通过电压表的电流很小;由于电流过小,不会烧坏电源。
【答案】
150;小;不会
【知识点】
欧姆定律、电表的电阻特点
【点评】
本题考查欧姆定律的应用及电流表、电压表的特性,需牢记干电池电压,理解电流与电阻的关系,属于基础应用类题目。
【难度系数】
0.7
要解决本题,需结合欧姆定律和电流表、电压表的电阻特点分析:首先明确一节新干电池的电压为1.5V;对于电流表,已知其电阻,根据欧姆定律可计算直接接电池时的电流;对于电压表,因其自身电阻很大,结合欧姆定律判断通过的电流大小,进而判断是否烧坏电源。
【解析】
1. 计算电流表的电流:一节新干电池的电压$ U = 1.5V $,电流表电阻$ R = 0.01Ω $,根据欧姆定律$ I = \frac{U}{R} $,代入数据得:$ I = \frac{1.5V}{0.01Ω} = 150A $。
2. 分析电压表的电流:电压表自身电阻很大,当接在电池两端时,电压仍为1.5V,根据$ I = \frac{U}{R} $,电压一定时,电阻越大电流越小,因此通过电压表的电流很小;由于电流过小,不会烧坏电源。
【答案】
150;小;不会
【知识点】
欧姆定律、电表的电阻特点
【点评】
本题考查欧姆定律的应用及电流表、电压表的特性,需牢记干电池电压,理解电流与电阻的关系,属于基础应用类题目。
【难度系数】
0.7
11.在“探究电流与电阻的关系”的实验中,电路如图甲所示。多次改变电阻R的阻值,并记录对应的电流表示数,得到如图乙所示的电流I随电阻R变化的图像。由图像可知,电压表示数始终保持

2.5
V不变,实验中,当定值电阻的阻值为10 Ω时,电路中的电流应为0.25
A。答案
11.2.5;0.25
解析
【分析】
本题是探究电流与电阻关系的实验,实验中需运用控制变量法,保持定值电阻R两端的电压不变。根据欧姆定律U=IR,可从图乙中任意一组R与I的对应值计算出定值电阻两端的电压(即电压表示数);再利用不变的电压,结合R=10Ω,计算对应的电流。
【解析】
1. 计算电压表示数:从图乙中选取一组数据,如当R₁=5Ω时,对应的电流I₁=0.5A,根据欧姆定律U=I₁R₁=0.5A×5Ω=2.5V,由于实验中控制定值电阻两端电压不变,因此电压表示数始终为2.5V。
2. 计算R=10Ω时的电流:已知电压U=2.5V,定值电阻R=10Ω,根据欧姆定律I=U/R=2.5V/10Ω=0.25A。
【答案】
2.5;0.25
【知识点】
欧姆定律;探究电流与电阻的关系
【点评】
本题考查探究电流与电阻关系的实验,核心是控制变量法的应用,需牢记实验中要保持定值电阻两端电压不变,结合欧姆定律即可快速解题,属于基础实验题,难度不大。
【难度系数】
0.6
本题是探究电流与电阻关系的实验,实验中需运用控制变量法,保持定值电阻R两端的电压不变。根据欧姆定律U=IR,可从图乙中任意一组R与I的对应值计算出定值电阻两端的电压(即电压表示数);再利用不变的电压,结合R=10Ω,计算对应的电流。
【解析】
1. 计算电压表示数:从图乙中选取一组数据,如当R₁=5Ω时,对应的电流I₁=0.5A,根据欧姆定律U=I₁R₁=0.5A×5Ω=2.5V,由于实验中控制定值电阻两端电压不变,因此电压表示数始终为2.5V。
2. 计算R=10Ω时的电流:已知电压U=2.5V,定值电阻R=10Ω,根据欧姆定律I=U/R=2.5V/10Ω=0.25A。
【答案】
2.5;0.25
【知识点】
欧姆定律;探究电流与电阻的关系
【点评】
本题考查探究电流与电阻关系的实验,核心是控制变量法的应用,需牢记实验中要保持定值电阻两端电压不变,结合欧姆定律即可快速解题,属于基础实验题,难度不大。
【难度系数】
0.6
12. 科学推理 如图所示的是电阻A和B的$I$-$U$图像,则电阻A的阻值$R_A$为

【补充设问】若把电阻A和B并联接入电路中,当通过电阻B的电流是0.2 A时,通过电阻A的电流是
5
Ω,B的阻值$R_B$为10
Ω。分析$R_A$和$R_B$的大小与对应图线倾斜程度的关系,可以得出结论:图线倾斜程度越小,定值电阻的阻值越大
。【补充设问】若把电阻A和B并联接入电路中,当通过电阻B的电流是0.2 A时,通过电阻A的电流是
0.4
A。若把二者串联接入电路中,当电路中的电流是0.3 A时,电源电压为4.5
V。答案
12.5;10;图线倾斜程度越小,定值电阻的阻值越大
【补充设问】0.4;4.5
【补充设问】0.4;4.5
13.如图所示的是一款摄像机自主启动装置的简化电路图,电源电压恒为12 V,$R_P$是红外线探测电阻,R是定值电阻,阻值为8 Ω。闭合开关,当R两端的电压达到8 V时,摄像机自主启动拍摄,求:
(1)此时电路中的电流。
(2)此时$R_P$的阻值。

(1)此时电路中的电流。
(2)此时$R_P$的阻值。
答案
13.解:由题图可知,定值电阻R与红外线探测电阻$R_P$串联,电压表测R两端的电压。
(1)由串联电路的电流特点可得,电路中的电流
$I=I_R=\frac{U_R}{R}=\frac{8\ \mathrm{V}}{8\ \Omega}=1\ \mathrm{A}$。
(2)由串联电路的电压特点可得,$R_P$两端的电压
$U_P=U-U_R=12\ \mathrm{V}-8\ \mathrm{V}=4\ \mathrm{V}$,
由欧姆定律可知,$R_P$的阻值$R_P=\frac{U_P}{I}=\frac{4\ \mathrm{V}}{1\ \mathrm{A}}=4\ \Omega$。
(1)由串联电路的电流特点可得,电路中的电流
$I=I_R=\frac{U_R}{R}=\frac{8\ \mathrm{V}}{8\ \Omega}=1\ \mathrm{A}$。
(2)由串联电路的电压特点可得,$R_P$两端的电压
$U_P=U-U_R=12\ \mathrm{V}-8\ \mathrm{V}=4\ \mathrm{V}$,
由欧姆定律可知,$R_P$的阻值$R_P=\frac{U_P}{I}=\frac{4\ \mathrm{V}}{1\ \mathrm{A}}=4\ \Omega$。
解析
【分析】首先明确电路中定值电阻R与红外线探测电阻$R_P$串联,电压表测量R两端的电压。解题时,先利用串联电路电流特点和欧姆定律,由R两端电压与阻值计算电路电流;再根据串联电路电压特点算出$R_P$两端电压,最后用欧姆定律求出$R_P$的阻值。
【解析】由电路图可知,定值电阻R与红外线探测电阻$R_P$串联,电压表测定值电阻R两端的电压。
(1) 因串联电路中各处电流相等,所以电路中的电流等于通过R的电流,根据欧姆定律:
$I = I_R = \frac{U_R}{R} = \frac{8\ \mathrm{V}}{8\ \Omega} = 1\ \mathrm{A}$;
(2) 因串联电路总电压等于各部分电压之和,所以$R_P$两端的电压:
$U_P = U - U_R = 12\ \mathrm{V} - 8\ \mathrm{V} = 4\ \mathrm{V}$,
再根据欧姆定律,$R_P$的阻值:
$R_P = \frac{U_P}{I} = \frac{4\ \mathrm{V}}{1\ \mathrm{A}} = 4\ \Omega$。
【答案】(1) 电路中的电流为1 A;(2) $R_P$的阻值为4 Ω
【知识点】串联电路电流规律、串联电路电压规律、欧姆定律
【点评】本题结合实际应用考查串联电路规律与欧姆定律的基础计算,解题关键是明确电路连接方式,熟练运用相关公式,属于常规基础题。
【难度系数】0.7
【解析】由电路图可知,定值电阻R与红外线探测电阻$R_P$串联,电压表测定值电阻R两端的电压。
(1) 因串联电路中各处电流相等,所以电路中的电流等于通过R的电流,根据欧姆定律:
$I = I_R = \frac{U_R}{R} = \frac{8\ \mathrm{V}}{8\ \Omega} = 1\ \mathrm{A}$;
(2) 因串联电路总电压等于各部分电压之和,所以$R_P$两端的电压:
$U_P = U - U_R = 12\ \mathrm{V} - 8\ \mathrm{V} = 4\ \mathrm{V}$,
再根据欧姆定律,$R_P$的阻值:
$R_P = \frac{U_P}{I} = \frac{4\ \mathrm{V}}{1\ \mathrm{A}} = 4\ \Omega$。
【答案】(1) 电路中的电流为1 A;(2) $R_P$的阻值为4 Ω
【知识点】串联电路电流规律、串联电路电压规律、欧姆定律
【点评】本题结合实际应用考查串联电路规律与欧姆定律的基础计算,解题关键是明确电路连接方式,熟练运用相关公式,属于常规基础题。
【难度系数】0.7
14. [2025六安期末]小点连接如图所示的电路,$R_1=20\ \Omega$。闭合开关S,在闭合开关$S_1$前,电流表$A_1$的示数为0.4 A;闭合开关$S_1$后,电流表$A_2$的示数为0.6 A。求:
(1)电源电压。
(2)$R_2$的阻值。

(1)电源电压。
(2)$R_2$的阻值。
答案
14.解:(1)由题图可知,S闭合、$S_1$断开时,只有$R_1$连入电路中,电流表$A_1$测通过它的电流,由 $I=\frac{U}{R}$可得,电源电压
$U=U_1=I_1R_1=0.4\ \mathrm{A}×20\ \Omega=8\ \mathrm{V}$。
(2)S、$S_1$闭合后,两电阻并联,电流表$A_1$测通过$R_1$的电流,$A_2$测干路电流,因为并联电路中各支路间互不影响,所以通过$R_1$的电流仍为0.4 A不变,由并联电路电流特点可得通过$R_2$的电流$I_2=I_{\mathrm{总}}-I_1=0.6\ \mathrm{A}-0.4\ \mathrm{A}=0.2\ \mathrm{A}$,由并联电路的电压特点可知$U_2=U_1=U=8\ \mathrm{V}$,由欧姆定律可得$R_2$的阻值$R_2=\frac{U_2}{I_2}=\frac{8\ \mathrm{V}}{0.2\ \mathrm{A}}=40\ \Omega$。
$U=U_1=I_1R_1=0.4\ \mathrm{A}×20\ \Omega=8\ \mathrm{V}$。
(2)S、$S_1$闭合后,两电阻并联,电流表$A_1$测通过$R_1$的电流,$A_2$测干路电流,因为并联电路中各支路间互不影响,所以通过$R_1$的电流仍为0.4 A不变,由并联电路电流特点可得通过$R_2$的电流$I_2=I_{\mathrm{总}}-I_1=0.6\ \mathrm{A}-0.4\ \mathrm{A}=0.2\ \mathrm{A}$,由并联电路的电压特点可知$U_2=U_1=U=8\ \mathrm{V}$,由欧姆定律可得$R_2$的阻值$R_2=\frac{U_2}{I_2}=\frac{8\ \mathrm{V}}{0.2\ \mathrm{A}}=40\ \Omega$。
解析
【分析】
首先明确开关不同状态下的电路连接方式:当闭合S、断开S₁时,电路为R₁的简单电路,电流表A₁测R₁的电流,可通过欧姆定律求电源电压;当S、S₁都闭合时,R₁与R₂并联,A₁仍测R₁支路电流(并联支路独立,R₁电流不变),A₂测干路电流,结合并联电路电流、电压特点,再用欧姆定律求R₂的阻值。
【解析】
(1) 当开关S闭合、S₁断开时,电路为R₁的简单电路,电流表A₁测通过R₁的电流。根据欧姆定律 $ I = \frac{U}{R} $,电源电压等于R₁两端电压:
$ U = U_1 = I_1 R_1 = 0.4\ \mathrm{A} × 20\ \Omega = 8\ \mathrm{V} $。
(2) 当开关S、S₁都闭合时,R₁与R₂并联,电流表A₁测R₁支路电流,A₂测干路电流。
因并联电路各支路独立工作,通过R₁的电流仍为 $ I_1 = 0.4\ \mathrm{A} $;根据并联电路电流特点,通过R₂的电流:
$ I_2 = I_{\mathrm{总}} - I_1 = 0.6\ \mathrm{A} - 0.4\ \mathrm{A} = 0.2\ \mathrm{A} $。
并联电路各支路电压等于电源电压,故 $ U_2 = U = 8\ \mathrm{V} $;再由欧姆定律得R₂的阻值:
$ R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{8\ \mathrm{V}}{0.2\ \mathrm{A}} = 40\ \Omega $。
【答案】
(1) 电源电压为8 V;(2) R₂的阻值为40 Ω。
【知识点】
欧姆定律、并联电路电流规律、并联电路电压规律
【点评】
本题考查并联电路特点与欧姆定律的综合应用,核心是判断开关状态对应的电路结构和电流表测量对象,属于电学基础应用题,注重对基本规律的应用考查。
【难度系数】
0.7
首先明确开关不同状态下的电路连接方式:当闭合S、断开S₁时,电路为R₁的简单电路,电流表A₁测R₁的电流,可通过欧姆定律求电源电压;当S、S₁都闭合时,R₁与R₂并联,A₁仍测R₁支路电流(并联支路独立,R₁电流不变),A₂测干路电流,结合并联电路电流、电压特点,再用欧姆定律求R₂的阻值。
【解析】
(1) 当开关S闭合、S₁断开时,电路为R₁的简单电路,电流表A₁测通过R₁的电流。根据欧姆定律 $ I = \frac{U}{R} $,电源电压等于R₁两端电压:
$ U = U_1 = I_1 R_1 = 0.4\ \mathrm{A} × 20\ \Omega = 8\ \mathrm{V} $。
(2) 当开关S、S₁都闭合时,R₁与R₂并联,电流表A₁测R₁支路电流,A₂测干路电流。
因并联电路各支路独立工作,通过R₁的电流仍为 $ I_1 = 0.4\ \mathrm{A} $;根据并联电路电流特点,通过R₂的电流:
$ I_2 = I_{\mathrm{总}} - I_1 = 0.6\ \mathrm{A} - 0.4\ \mathrm{A} = 0.2\ \mathrm{A} $。
并联电路各支路电压等于电源电压,故 $ U_2 = U = 8\ \mathrm{V} $;再由欧姆定律得R₂的阻值:
$ R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{8\ \mathrm{V}}{0.2\ \mathrm{A}} = 40\ \Omega $。
【答案】
(1) 电源电压为8 V;(2) R₂的阻值为40 Ω。
【知识点】
欧姆定律、并联电路电流规律、并联电路电压规律
【点评】
本题考查并联电路特点与欧姆定律的综合应用,核心是判断开关状态对应的电路结构和电流表测量对象,属于电学基础应用题,注重对基本规律的应用考查。
【难度系数】
0.7
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