要点归纳
YAODIAN GUINA
用电流表和电压表测量电阻
(1)实验原理:
(2)实验器材:电源、开关、导线、
(3)设计电路图,连接电路。
(4)滑动变阻器的作用:①
(5)注意事项:①连接电路时开关应
【特别提醒】(1)测定值电阻的阻值时,多次测量的目的是求平均值减小误差。(2)测量小灯泡的电阻时,由于灯丝的电阻随灯丝温度的升高而增大,因此求电阻的平均值是无意义的。
YAODIAN GUINA
用电流表和电压表测量电阻
(1)实验原理:
$R=\frac{U}{I}$
。(2)实验器材:电源、开关、导线、
电流表
、电压表
、滑动变阻器、待测电阻。(3)设计电路图,连接电路。
(4)滑动变阻器的作用:①
保护电路
;② 改变待测电阻两端的电压和电路中的电流
。(5)注意事项:①连接电路时开关应
断开
;②闭合开关前,滑动变阻器的滑片移到 阻值最大
处。【特别提醒】(1)测定值电阻的阻值时,多次测量的目的是求平均值减小误差。(2)测量小灯泡的电阻时,由于灯丝的电阻随灯丝温度的升高而增大,因此求电阻的平均值是无意义的。
答案
(1)$R=\frac{U}{I}$ (2)电流表 电压表 (4)①保护电路 ②改变待测电阻两端的电压和电路中的电流 (5)①断开 ②阻值最大
解析
【分析】
本题考查伏安法测电阻的基础知识点,需回忆该实验的原理、所需器材、滑动变阻器的作用及电路连接的注意事项,这些都是电学实验的核心基础内容,掌握实验基本概念即可解答。
【解析】
(1) 伏安法测电阻的实验原理是欧姆定律的变形公式,通过测量电阻两端的电压$U$和通过电阻的电流$I$,利用公式$R=\frac{U}{I}$计算电阻阻值。
(2) 实验需要测量电流和电压,因此除题目给出的器材外,还需要电流表(测电流)和电压表(测电压)。
(4) 滑动变阻器的作用:①连接电路或操作时,限制电路电流,防止元件损坏,起到保护电路的作用;②改变电路总电阻,从而改变待测电阻两端的电压和电路中的电流,便于多次测量。
(5) 连接电路时,为避免短路损坏元件,开关应断开;闭合开关前,滑动变阻器滑片移到阻值最大处,使电路初始电流最小,保护电路。
【答案】
(1)$R=\frac{U}{I}$
(2)电流表;电压表
(4)①保护电路;②改变待测电阻两端的电压和电路中的电流
(5)①断开;②阻值最大
【知识点】
伏安法测电阻、滑动变阻器的作用、电路连接注意事项
【点评】
本题为电学实验基础知识点考查,聚焦伏安法测电阻的核心内容,属于学生必须掌握的实验常识,难度较低。
【难度系数】
0.8
本题考查伏安法测电阻的基础知识点,需回忆该实验的原理、所需器材、滑动变阻器的作用及电路连接的注意事项,这些都是电学实验的核心基础内容,掌握实验基本概念即可解答。
【解析】
(1) 伏安法测电阻的实验原理是欧姆定律的变形公式,通过测量电阻两端的电压$U$和通过电阻的电流$I$,利用公式$R=\frac{U}{I}$计算电阻阻值。
(2) 实验需要测量电流和电压,因此除题目给出的器材外,还需要电流表(测电流)和电压表(测电压)。
(4) 滑动变阻器的作用:①连接电路或操作时,限制电路电流,防止元件损坏,起到保护电路的作用;②改变电路总电阻,从而改变待测电阻两端的电压和电路中的电流,便于多次测量。
(5) 连接电路时,为避免短路损坏元件,开关应断开;闭合开关前,滑动变阻器滑片移到阻值最大处,使电路初始电流最小,保护电路。
【答案】
(1)$R=\frac{U}{I}$
(2)电流表;电压表
(4)①保护电路;②改变待测电阻两端的电压和电路中的电流
(5)①断开;②阻值最大
【知识点】
伏安法测电阻、滑动变阻器的作用、电路连接注意事项
【点评】
本题为电学实验基础知识点考查,聚焦伏安法测电阻的核心内容,属于学生必须掌握的实验常识,难度较低。
【难度系数】
0.8
1.小明同学在“测量定值电阻的阻值”实验中,电路图如图1所示。

(1)连接电路时,开关应处于
(2)闭合开关S,电压表有示数,电流表指针向零刻度线左侧偏转,该故障的原因可能是
(3)排除故障后,闭合开关S,调节滑动变阻器滑片P,当电压表的示数为2.5 V时,电流表示数如图2所示,则电阻R的阻值为
知识点2:用电流表和电压表测量小灯泡的电阻
(1)连接电路时,开关应处于
断开
状态。闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于B
(选填“A”或“B”)端。(2)闭合开关S,电压表有示数,电流表指针向零刻度线左侧偏转,该故障的原因可能是
电流表正、负接线柱接反了
。(3)排除故障后,闭合开关S,调节滑动变阻器滑片P,当电压表的示数为2.5 V时,电流表示数如图2所示,则电阻R的阻值为
5
Ω。知识点2:用电流表和电压表测量小灯泡的电阻
答案
1.(1)断开 B (2)电流表正、负接线柱接反了 (3)5
解析
【分析】
本题考查“测量定值电阻的阻值”实验的相关操作、电路故障分析及欧姆定律的应用。解题思路:(1)连接电路时,为保护电路元件,开关需断开,滑动变阻器闭合开关前要调至最大阻值处;(2)电流表指针反向偏转,说明其正负接线柱接反;(3)先读取电流表示数,再利用欧姆定律计算定值电阻阻值。
【解析】
(1)连接电路时,为避免短路损坏元件,开关应处于断开状态;闭合开关前,滑动变阻器需接入最大阻值,由图1可知,滑片在B端时滑动变阻器接入电阻最大,故填B。
(2)电流表正确使用要求电流从正接线柱流入、负接线柱流出,若指针向零刻度线左侧偏转,说明电流表正、负接线柱接反;电压表有示数说明定值电阻所在支路连通,无断路故障,因此故障为电流表正、负接线柱接反。
(3)由图2可知,电流表选用0~0.6A量程,分度值为0.02A,示数为0.5A;根据欧姆定律$R=\frac{U}{I}$,代入$U=2.5V$、$I=0.5A$,得$R=\frac{2.5V}{0.5A}=5Ω$。
【答案】
(1)断开;B (2)电流表正、负接线柱接反了 (3)5
【知识点】
伏安法测电阻、滑动变阻器使用、电流表使用
【点评】
本题为电学基础实验题,考查实验规范操作、电路故障判断和欧姆定律的简单应用,属于常规基础题型,需掌握实验的基本操作要求和仪器使用规则。
【难度系数】
0.7
本题考查“测量定值电阻的阻值”实验的相关操作、电路故障分析及欧姆定律的应用。解题思路:(1)连接电路时,为保护电路元件,开关需断开,滑动变阻器闭合开关前要调至最大阻值处;(2)电流表指针反向偏转,说明其正负接线柱接反;(3)先读取电流表示数,再利用欧姆定律计算定值电阻阻值。
【解析】
(1)连接电路时,为避免短路损坏元件,开关应处于断开状态;闭合开关前,滑动变阻器需接入最大阻值,由图1可知,滑片在B端时滑动变阻器接入电阻最大,故填B。
(2)电流表正确使用要求电流从正接线柱流入、负接线柱流出,若指针向零刻度线左侧偏转,说明电流表正、负接线柱接反;电压表有示数说明定值电阻所在支路连通,无断路故障,因此故障为电流表正、负接线柱接反。
(3)由图2可知,电流表选用0~0.6A量程,分度值为0.02A,示数为0.5A;根据欧姆定律$R=\frac{U}{I}$,代入$U=2.5V$、$I=0.5A$,得$R=\frac{2.5V}{0.5A}=5Ω$。
【答案】
(1)断开;B (2)电流表正、负接线柱接反了 (3)5
【知识点】
伏安法测电阻、滑动变阻器使用、电流表使用
【点评】
本题为电学基础实验题,考查实验规范操作、电路故障判断和欧姆定律的简单应用,属于常规基础题型,需掌握实验的基本操作要求和仪器使用规则。
【难度系数】
0.7
2.小明在物理实验室用如图甲所示的电路测量小灯泡的电阻。已知电源电压为3 V,小灯泡的额定电压为2.5 V。

(1)根据图甲所示电路图,用笔画线代替导线把图乙中的实物图连接完整。
(2)正确连接电路后,闭合开关前,为了保护电路,应把滑动变阻器的滑片P移到
(3)闭合开关,发现小灯泡不发光,电压表无示数,电流表有示数,造成这一现象的原因可能是
A.电流表短路 B.小灯泡短路
C.滑动变阻器断路
(4)排除故障后,闭合开关,移动滑动变阻器的滑片P到不同位置,并记下不同位置时电压表和电流表的示数。某次实验时,电压表示数为2.5 V,电流表的指针位置如图丙所示,则小灯泡正常发光时的电阻为
(5)根据实验数据作出小灯泡的I-U图像如图丁所示,通过分析图像发现在不同电压下,小灯泡的电阻阻值不同,因此我们大胆推测灯丝的电阻随温度的升高而
(1)根据图甲所示电路图,用笔画线代替导线把图乙中的实物图连接完整。
(2)正确连接电路后,闭合开关前,为了保护电路,应把滑动变阻器的滑片P移到
B
(选填“A”或“B”)端。(3)闭合开关,发现小灯泡不发光,电压表无示数,电流表有示数,造成这一现象的原因可能是
B
(填序号)。A.电流表短路 B.小灯泡短路
C.滑动变阻器断路
(4)排除故障后,闭合开关,移动滑动变阻器的滑片P到不同位置,并记下不同位置时电压表和电流表的示数。某次实验时,电压表示数为2.5 V,电流表的指针位置如图丙所示,则小灯泡正常发光时的电阻为
5
Ω。(5)根据实验数据作出小灯泡的I-U图像如图丁所示,通过分析图像发现在不同电压下,小灯泡的电阻阻值不同,因此我们大胆推测灯丝的电阻随温度的升高而
变大
(选填“变大”或“变小”)。答案
2.(1)
解析
【分析】
本题是测量小灯泡电阻的电学实验题,需结合电路连接、滑动变阻器操作、电路故障分析、欧姆定律及灯丝电阻特性等知识逐步解题:
(1) 连接实物图时,电压表需并联在小灯泡两端,根据电源电压选择电压表量程,完成接线;
(2) 闭合开关前,滑动变阻器需调至最大阻值处,以保护电路,判断滑片位置;
(3) 根据电流表、电压表的示数特点分析电路故障;
(4) 读取电流表的示数,利用欧姆定律计算小灯泡正常发光时的电阻;
(5) 结合I-U图像,通过计算不同电压下的电阻,分析灯丝电阻随温度的变化规律。
【解析】
(1) 电压表应并联在小灯泡两端,电源电压为3V,因此电压表选用0~3V量程,将电压表的负接线柱与小灯泡的左端接线柱连接,完成实物图的连接;
(2) 闭合开关前,滑动变阻器的滑片需移到最大阻值处,图乙中滑动变阻器接A(下左)和B(上右)接线柱,滑片P在B端时接入电路的电阻丝最长,电阻最大,故应将滑片移到B端;
(3) 电流表有示数说明电路是通路,电压表无示数,说明小灯泡短路(若小灯泡短路,电压表测短路部分的电压为0,电路仍导通,电流表有示数),故选B;
(4) 电流表选用0~0.6A量程,分度值为0.02A,图丙中电流表示数为0.5A,小灯泡正常发光时电压为2.5V,根据欧姆定律可得电阻:$R=\frac{U}{I}=\frac{2.5V}{0.5A}=5Ω$;
(5) 由I-U图像,计算不同电压下的电阻:如U=0.5V时,I=0.2A,$R=\frac{0.5V}{0.2A}=2.5Ω$;U=2.5V时,R=5Ω,电压升高,灯丝功率变大,温度升高,电阻变大,故灯丝电阻随温度升高而变大。
【答案】
2.(1)
(2)B (3)B (4)5 (5)变大
【知识点】
伏安法测电阻、滑动变阻器的使用、欧姆定律
【点评】
本题考查测量小灯泡电阻的基础实验,涵盖电路连接、实验操作、故障分析、公式应用及规律总结,是电学核心实验题,需掌握实验的基本原理和操作要点。
【难度系数】
0.6
本题是测量小灯泡电阻的电学实验题,需结合电路连接、滑动变阻器操作、电路故障分析、欧姆定律及灯丝电阻特性等知识逐步解题:
(1) 连接实物图时,电压表需并联在小灯泡两端,根据电源电压选择电压表量程,完成接线;
(2) 闭合开关前,滑动变阻器需调至最大阻值处,以保护电路,判断滑片位置;
(3) 根据电流表、电压表的示数特点分析电路故障;
(4) 读取电流表的示数,利用欧姆定律计算小灯泡正常发光时的电阻;
(5) 结合I-U图像,通过计算不同电压下的电阻,分析灯丝电阻随温度的变化规律。
【解析】
(1) 电压表应并联在小灯泡两端,电源电压为3V,因此电压表选用0~3V量程,将电压表的负接线柱与小灯泡的左端接线柱连接,完成实物图的连接;
(2) 闭合开关前,滑动变阻器的滑片需移到最大阻值处,图乙中滑动变阻器接A(下左)和B(上右)接线柱,滑片P在B端时接入电路的电阻丝最长,电阻最大,故应将滑片移到B端;
(3) 电流表有示数说明电路是通路,电压表无示数,说明小灯泡短路(若小灯泡短路,电压表测短路部分的电压为0,电路仍导通,电流表有示数),故选B;
(4) 电流表选用0~0.6A量程,分度值为0.02A,图丙中电流表示数为0.5A,小灯泡正常发光时电压为2.5V,根据欧姆定律可得电阻:$R=\frac{U}{I}=\frac{2.5V}{0.5A}=5Ω$;
(5) 由I-U图像,计算不同电压下的电阻:如U=0.5V时,I=0.2A,$R=\frac{0.5V}{0.2A}=2.5Ω$;U=2.5V时,R=5Ω,电压升高,灯丝功率变大,温度升高,电阻变大,故灯丝电阻随温度升高而变大。
【答案】
2.(1)
【知识点】
伏安法测电阻、滑动变阻器的使用、欧姆定律
【点评】
本题考查测量小灯泡电阻的基础实验,涵盖电路连接、实验操作、故障分析、公式应用及规律总结,是电学核心实验题,需掌握实验的基本原理和操作要点。
【难度系数】
0.6
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