2025年金版学案同步优学智慧作业九年级物理上册沪粤版
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年金版学案同步优学智慧作业九年级物理上册沪粤版 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。
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8. 如图所示的电路,电源电压为$6\ {V}$且保持不变,$R = 10\ {\Omega}$,当闭合开关$S$时,电压表的示数为$2\ {V}$。以下判断正确的是(

A.电路中的电流是$0.4\ {A}$
B.通过灯泡$L$的电流是$0.2\ {A}$
C.电阻$R$两端的电压是$2\ {V}$
D.灯泡$L$两端的电压是$4\ {V}$
A
)。A.电路中的电流是$0.4\ {A}$
B.通过灯泡$L$的电流是$0.2\ {A}$
C.电阻$R$两端的电压是$2\ {V}$
D.灯泡$L$两端的电压是$4\ {V}$
答案:
8.A
9. 在物理学中,用
电阻
来表示导体对电流的阻碍作用的大小;滑动变阻器是靠改变接入电路中的电阻丝的长度
来改变电阻的。
答案:
9.【解析】在物理学中,用电阻来表示
导体对电流的阻碍作用的大小。根据滑动
变阻器的原理可知,滑动变阻器是通过改
变电阻丝接入电路的长度来改变电阻的,
因为电源电压不变,由欧姆定律可知,电路
中的电流改变。
【答案】电阻 长度
导体对电流的阻碍作用的大小。根据滑动
变阻器的原理可知,滑动变阻器是通过改
变电阻丝接入电路的长度来改变电阻的,
因为电源电压不变,由欧姆定律可知,电路
中的电流改变。
【答案】电阻 长度
10. (2025·广州模拟)人们为了纪念科学家对物理学的贡献,常常用科学家的名字命名物理量的单位,如将
安培
的名字命名为电流的单位。德国科学家欧姆经过大量实验归纳总结出电流与电压、电阻之间的关系,其表达式为I= \frac{U}{R}
(用$I$、$R$、$U$表示)。
答案:
10.【解析】把物理学家安培的名字命
名为物理量电流的单位。德国物理学家欧
姆最先通过实验归纳出一段导体中电流跟
电压和电阻之间的定量关系——欧姆定
律,写成数学表达式为$I= \frac{U}{R}。$
【答案】安培$ I= \frac{U}{R}$
名为物理量电流的单位。德国物理学家欧
姆最先通过实验归纳出一段导体中电流跟
电压和电阻之间的定量关系——欧姆定
律,写成数学表达式为$I= \frac{U}{R}。$
【答案】安培$ I= \frac{U}{R}$
11. 在相同的电压下,通过导线$A$的电流大于通过导线$B$的电流,则导线

B
的电阻大;若导线$A$、$B$的长度和材料相同,则导线A
更粗一些。如图所示为某校实验室的演示用插入式电阻箱,当插入插头时,插头就把这些电阻短路了,当将图中电阻箱接入电路时,此电阻箱的总电阻是4
${\Omega}$。
答案:
11.【解析】由题意知:U_A=U_B,I_A>
I_B,由$I= \frac{U}{R}$变形式$R= \frac{U}{I}$可知R_A<R_B。
在长度和材料相同时,导体的横截面积越大,电阻越小,由此可知A导线更粗。
当插头全部插入时,电阻丝全部被短路,两接线柱的电阻为0Ω。拔出中间两个插头,则两接线柱间的电阻为2Ω+2Ω=
4Ω。
【答案】B A 4
I_B,由$I= \frac{U}{R}$变形式$R= \frac{U}{I}$可知R_A<R_B。
在长度和材料相同时,导体的横截面积越大,电阻越小,由此可知A导线更粗。
当插头全部插入时,电阻丝全部被短路,两接线柱的电阻为0Ω。拔出中间两个插头,则两接线柱间的电阻为2Ω+2Ω=
4Ω。
【答案】B A 4
12. (2025·深圳模拟)如图是小明自制的简易调光灯,闭合开关,回形针向左移动的过程中灯泡亮度应该

变亮
(选填“变亮”“变暗”或“不变”),但小明发现灯泡亮度变化不明显,他应该调换更细
(选填“粗”或“细”)的铅笔芯来做实验,接着加热铅笔芯,发现灯泡亮度逐渐变亮,这一现象说明,温度越高,铅笔芯的电阻越小
(选填“大”或“小”)。
答案:
12.【解析】闭合开关,回形针向左移
动的过程中,铅笔芯接入电路中的长度变
短,电阻减小,根据欧姆定律可知,电流变
大,灯泡变亮。小明发现回形针在移动的
过程中灯泡亮度变化不明显,说明电流的
变化比较小,根据$I= \frac{U}{R}$可知,铅笔芯的电
阻变化较小,故应选用电阻较大的铅笔芯,
即换用更细的铅笔芯;加热铅笔芯,会发现
灯泡逐渐亮起来(即电流增大,铅笔芯的电
阻减小),这一现象说明铅笔芯的电阻随温
度升高而减小。
【答案】变亮 细 小
动的过程中,铅笔芯接入电路中的长度变
短,电阻减小,根据欧姆定律可知,电流变
大,灯泡变亮。小明发现回形针在移动的
过程中灯泡亮度变化不明显,说明电流的
变化比较小,根据$I= \frac{U}{R}$可知,铅笔芯的电
阻变化较小,故应选用电阻较大的铅笔芯,
即换用更细的铅笔芯;加热铅笔芯,会发现
灯泡逐渐亮起来(即电流增大,铅笔芯的电
阻减小),这一现象说明铅笔芯的电阻随温
度升高而减小。
【答案】变亮 细 小
13. (2025·江门模拟)图甲中,电流表的量程为$0~0.6\ {A}$,电压表的量程为$0~15\ {V}$,滑动变阻器$R_{2}$的规格为“$100\ {\Omega}\ \ \ 0.5\ {A}$”。闭合开关$S$后,调节滑动变阻器的滑片$P$,得到电流表与电压表的示数关系如图乙所示,定值电阻$R_{1}$的阻值为

20
${\Omega}$;电源电压为12
${V}$;在保证电路安全的前提下,滑动变阻器接入电路的最小阻值为4
${\Omega}$。
答案:
13.【解析】由图可知定值电阻和滑动
变阻器串联,电压表测量滑动变阻器两端
电压,电流表测量通过电路的电流。
串联电路总电压等于各部分电压之
和,根据欧姆定律可得电源电压
$U=I₁R₁+U_{v1}=0.1A×R₁+10V①,$
$U=I₂R₁+U_{v2}=0.3A×R₁+6V②,$
①②联立解得R₁=20Ω,U=12V。
串联电路各处电流相等,在保证电路
安全的前提下,电路最大电流等于滑动变
阻器允许通过的最大电流,即I=0.5A,
电源电压不变,当电路电流最大时,根
据欧姆定律可得电路最小总电阻$R= \frac{U}{I}=$
$\frac{12V}{0.5A}=24Ω,$
此时滑动变阻器接入电路的阻值最小
为R₂小=R−R₁=24Ω−20Ω=4Ω。
【答案】20 12 4
变阻器串联,电压表测量滑动变阻器两端
电压,电流表测量通过电路的电流。
串联电路总电压等于各部分电压之
和,根据欧姆定律可得电源电压
$U=I₁R₁+U_{v1}=0.1A×R₁+10V①,$
$U=I₂R₁+U_{v2}=0.3A×R₁+6V②,$
①②联立解得R₁=20Ω,U=12V。
串联电路各处电流相等,在保证电路
安全的前提下,电路最大电流等于滑动变
阻器允许通过的最大电流,即I=0.5A,
电源电压不变,当电路电流最大时,根
据欧姆定律可得电路最小总电阻$R= \frac{U}{I}=$
$\frac{12V}{0.5A}=24Ω,$
此时滑动变阻器接入电路的阻值最小
为R₂小=R−R₁=24Ω−20Ω=4Ω。
【答案】20 12 4
14. (2025·佛山模拟)如图所示是分别测量定值电阻$R$和小灯泡$L$两端电压和通过的电流后得到的$U - I$关系图线。由图可知,定值电阻$R$的阻值为

5
${\Omega}$;小灯泡$L$的阻值会随其两端电压的升高而逐渐变大,当其两端电压为$2\ {V}$时阻值为4
${\Omega}$。
答案:
14.【解析】由图像可知,当U_R=U_L=
2V时,通过的电流分别为I_R=0.4A,
I_L=0.5A,
由$I= \frac{U}{R}$可得,定值电阻R的阻值和此
时灯泡的电阻分别为:
$R= \frac{U_R}{I_R}= \frac{2V}{0.4A}=5Ω,$$R_L= \frac{U_L}{I_L}=$
$\frac{2V}{0.5A}=4Ω。$
【答案】5 4
2V时,通过的电流分别为I_R=0.4A,
I_L=0.5A,
由$I= \frac{U}{R}$可得,定值电阻R的阻值和此
时灯泡的电阻分别为:
$R= \frac{U_R}{I_R}= \frac{2V}{0.4A}=5Ω,$$R_L= \frac{U_L}{I_L}=$
$\frac{2V}{0.5A}=4Ω。$
【答案】5 4
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