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“探究导体电阻与导体长度、横截面积、材料的关系”的实验电路如图1所示,a、b、c...

“探究导体电阻与导体长度、横截面积、材料的关系”的实验电路如图1所示,a、b、c、d是四种不同规格的金属丝。现有几根康铜合金丝和镍铬合金丝,其规格如下表所示。

编号

材  料

长度

(m)

横截

面积

(mm2)

A

镍铬合金

0.8

0.8

B

镍铬合金

0.5

0.5

C

镍铬合金

0.3

0.5

D

镍铬合金

0.3

1.0

E

康铜丝

0.3

0.5

F

康铜丝

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(1)实验时某同学选择了表中的编号C与其他三种规格进行研究,电路图中四种金属丝中的其他三种规格应选表格中的           (用编号表示另三个,任意顺序填写)。

(2)在相互交流时,有位学生提出用如图2所示的电路,只要将图2中P端分别和触点1、2、3、4相接,读出电流,利用电流跟电阻成反比的关系,也能探究出导体电阻与影响其因素的定量关系,你认为上述方法是否正确___________(填“是”或“否”),如正确请说出理由;若不正确,请说出原因               

 

(1) BDE (2)否,因为P端分别和触点1、2、3、4相接时,电阻两端的电压不一定相同,只有电压不变时,利用电流跟电阻成反比的关系,才能探究出导体的电阻与影响其的定量关系。 【解析】 试题分析:(1)串联电路中电流相同,可以通过控制相同材料、相同横截面积下采用不同长度观察电压的差别来研究长度与电阻的关系故应选B;可以通过控制相同材料、相同长度下采用不同横截面积观察电压的差别来研究导体横截面积与电阻的关系故应选D;可以通过控制相同长度、相同横截面积下采用不同材料来研究材料的性质与导体电阻的关系故应选E。 (2)根据控制变量研究方法的要求,只有严格控制其他量保持不变时,才能通过控制一个变量的改变来观察其对另一个量的影响,从而得出科学的结论,因为P端分别和触点1、2、3、4相接时,电阻两端的电压不一定相同,只有电压不变时,利用电流跟电阻成反比的关系,才能探究出导体的电阻与影响其的定量关系。 考点:本题考查了影响导体的电阻因素、控制变量法  
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考点分析:
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如图所示,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘。两个质量均为m、带有电量为qA、qB(qA≠qB)的同种电荷的小球A、B分别处于竖直墙面和水平地面,且处于同一竖直平面内,用图示方向的水平推力F作用于小球B,两球静止于图示位置,此时两小球之间的距离为l。下面的结论或论述正确的是

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A.满分5 manfen5.com

B.满分5 manfen5.com

C.若将两小球A、B接触后再放置在原位置,其他条件不变,两小球A、B仍能保持平衡

D.若将两小球A、B接触后再放置在原位置,其他条件不变,两小球A、B不可能保持平衡

 

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如图,用丝线悬挂于一点、可自由转动的通电直导线AB ,在将电键K接通的瞬间,下列判断正确的是

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A.通电直导线AB,A端向上,B端向下,悬线张力不变

B.通电直导线AB,A端向下,B端向上,悬线张力不变

C.通电直导线AB,A端向纸外,B端向纸内,悬线张力变小

D.通电直导线AB,A端向纸内,B端向纸外,悬线张力变大

 

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在隧道工程以及矿山爆破作业中,部分未发火的炸药残留在爆破孔内,很容易发生人员伤亡事故。为此,科学家制造了一种专门的磁性炸药,在磁性炸药制造过程中掺入了10%的磁性材料——钡铁氧体,然后放入磁化机磁化。使用磁性炸药一旦爆炸,即可安全消磁,而遇到不发火的情况可用磁性探测器测出未发火的炸药。已知掺入的钡铁氧体的消磁温度约为400,炸药的爆炸温度约2240~3100,一般炸药引爆温度最高为140左右以上材料表明

A.磁性材料在低温下容易被磁化

B.磁性材料在高温下容易被磁化

C.磁性材料在低温下容易被消磁

D.磁性材料在高温下容易被消磁

 

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如图所示,a、b、c为静电场中一条直线上的三点,b为ac中点。a、c两点的电势分别为φa=6V、φc=2V。下列说法中正确的是

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A.ab和bc之间的电势差大小关系一定为满分5 manfen5.com

B.电场强度的方向一定为由a指向b

C.正电荷在a点的电势能一定大于在c点的电势能

D.a点的电场强度一定大于c点的电场强度

 

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1932年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个D形盒D1、D2构成,它们之间留有窄缝,在窄缝间有电势差,形成电场,离子在此窄缝中被加速,进入磁场后做匀速圆周运动,回到窄缝时电场方向变换离子又被加速,依次循环....。下列说法正确的是

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B.在两个D形盒D1、D2之间加有周期性变化的电场

C.离子从电场中获得能量

D.离子从磁场中获得能量

 

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