2025年奔跑吧少年八年级科学上册浙教版
注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2025年奔跑吧少年八年级科学上册浙教版 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。
1. 如图甲所示为某气敏电阻随有害尾气浓度β变化的曲线,某科技小组的同学利用该气敏电阻设计了如图乙所示的汽车有害尾气排放检测电路,电源电压恒定不变,R为气敏电阻,L为指示灯。当有害尾气浓度β增大时(
A. 电压表的示数变大,指示灯亮度变大
B. 电压表的示数变小,指示灯亮度变大
C. 电压表的示数变小,指示灯亮度变小
D. 电压表的示数变大,指示灯亮度变小
B
)A. 电压表的示数变大,指示灯亮度变大
B. 电压表的示数变小,指示灯亮度变大
C. 电压表的示数变小,指示灯亮度变小
D. 电压表的示数变大,指示灯亮度变小
答案:
B
2. 如图甲所示为一种测力装置部分结构的示意图。横梁OA上下表面各贴一张完全一样的应变电阻片$R_1$和$R_2,R_1$和$R_2$串联在有恒定电流的电路中(如图乙所示)。在A端施加向下的力F,横梁向下弯曲$,R_1$被拉伸变长$,R_2$被压缩变短,根据它们两端电压的差值即可测量力F的大小。当横梁向下弯曲时,下列分析中,不正确的是( )
$A. R_1$的阻值增大$,R_2$的阻值减小
B. 通过$R_1$的电流等于$R_2$的电流$C. R_1$两端电压小于$R_2$两端电压$D. R_1$和$R_2$两端电压差值越大,A端受到的压力越大

C
$A. R_1$的阻值增大$,R_2$的阻值减小
B. 通过$R_1$的电流等于$R_2$的电流$C. R_1$两端电压小于$R_2$两端电压$D. R_1$和$R_2$两端电压差值越大,A端受到的压力越大
答案:
C
3. 在如图甲所示的电路中$,R_2$为定值电阻,电源电压不变,闭合开关S,将滑片P从b端移动到a端的过程中,电流表和电压表示数变化关系如图乙所示,则电源电压为

4
V,滑动变阻器$R_1$的最大阻值为15
Ω,电阻$R_2$的阻值为5
Ω。
答案:
4 15 5
4. 如图所示,电源电压为6V且保持不变,滑动变阻器$R_1$标有“50Ω 2A”字样。
(1)将滑片P移到最右端,闭合开关$S_1,$断开开关$S_2,$求电流表的示数$I_1。$
(2)保持滑片P在最右端,闭合开关$S_1、$$S_2,$电流表示数$I= 5I_1,$求$R_2$的阻值。

(1)将滑片P移到最右端,闭合开关$S_1,$断开开关$S_2,$求电流表的示数$I_1。$
(2)保持滑片P在最右端,闭合开关$S_1、$$S_2,$电流表示数$I= 5I_1,$求$R_2$的阻值。
答案:
(1)滑片 P 移到最右端,闭合开关 $ S_{1} $,断开开关 $ S_{2} $,电路中只有滑动变阻器接入电路,电流表测通过滑动变阻器的电流, $ I_{1} = \frac{U}{R_{1}} = \frac{6\ \text{V}}{50\ \Omega} = 0.12\ \text{A} $,即电流表的示数为 $ 0.12\ \text{A} $。
(2)保持滑片 P 在最右端,闭合开关 $ S_{1} $、$ S_{2} $,电阻 $ R_{2} $ 和滑动变阻器的最大阻值并联,电流表测干路电流,电流表示数 $ I = 5I_{1} = 5 \times 0.12\ \text{A} = 0.6\ \text{A} $。根据并联电路的电流关系得,通过 $ R_{2} $ 的电流 $ I_{2} = I - I_{1} = 0.6\ \text{A} - 0.12\ \text{A} = 0.48\ \text{A} $, $ R_{2} = \frac{U}{I_{2}} = \frac{6\ \text{V}}{0.48\ \text{A}} = 12.5\ \Omega $。
(1)滑片 P 移到最右端,闭合开关 $ S_{1} $,断开开关 $ S_{2} $,电路中只有滑动变阻器接入电路,电流表测通过滑动变阻器的电流, $ I_{1} = \frac{U}{R_{1}} = \frac{6\ \text{V}}{50\ \Omega} = 0.12\ \text{A} $,即电流表的示数为 $ 0.12\ \text{A} $。
(2)保持滑片 P 在最右端,闭合开关 $ S_{1} $、$ S_{2} $,电阻 $ R_{2} $ 和滑动变阻器的最大阻值并联,电流表测干路电流,电流表示数 $ I = 5I_{1} = 5 \times 0.12\ \text{A} = 0.6\ \text{A} $。根据并联电路的电流关系得,通过 $ R_{2} $ 的电流 $ I_{2} = I - I_{1} = 0.6\ \text{A} - 0.12\ \text{A} = 0.48\ \text{A} $, $ R_{2} = \frac{U}{I_{2}} = \frac{6\ \text{V}}{0.48\ \text{A}} = 12.5\ \Omega $。
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