2.1电源电流电阻教案-经典教学教辅文档.docx
适用学科高中物理适用年级高二适用区域人教版区域课不时长(分钟)2课时知识点带电粒子在电场中的运动教案i教学目标1 .让先生明确电源在直流电路中的作用,理解导线中的恒定电场的建立.2 .知道恒定电流的概念和描述电流强弱程度的物理量-电流.3 .从微观意义上看电流的强弱与自在电子平均速率的关系.4 .理解电动势的的概念及定义式。知道电动势是表征电源特性的:物理量.5,从能量转化的角度理解电动势的物理意义.教学重点电流定义式和微观表达式、电动势的理解教学难点电流微观表达式、理解电动势的物理意义教学过程一.导入复习初中物理电源、电流电路的知识点(I)电源:能够提供电流的安装,或把其他方式的能转化为电能的安装。(2)电源的作用:在电源的内部不断地聚集正电荷负极聚集负电荷,以持续对外供电。(3)电流:电荷的定向挪动构成电流。(4)方向的规定:把正电荷挪动的方向规定为电流的方向。(5)电阻:表示导体对电流妨碍作用的大小。(6)导体的电阻是导体本身的一种性质,它的大小决定于导体的材料、长度和横截面积,还与温度有关。注:在电源内部,电流的方向从电源的正极到负极。电流的方向与自在电子定向挪动的方向相反。本节是对初中物理电源和电流等的微观研讨。次要研讨电源和电流的微观表示等。今天次要研讨电源、电流和电阻的关系。二、知识讲解(一再点解读一、电源1 .概念在电路中把在电场力作用下挪动到导体A的电子搬运到导体B的安装。2 .作用在导体A、B两端保持必然的电势差。使电路中保持持续的电流。二、恒定电流1 .恒定电场定义:由不变分布的电荷所产生的不变的电场。构成:导线内的电场,是由电源、导线等电路元件所积累的电荷共同构成的。特点:导线内的电场线与导线平行,电荷的分布是不变的,导线内的电场是沿导线切线方向的恒定电场。恒定电场与静电场的关系:在恒定电场中,任何地位的电荷分布和电场强度都不随工夫变化,因而其基本性质与静电场相反,在静电场中所学的电势、电势差及其与电场强度的关系,在恒定电场中一样适用。2 .电流概念:电荷的定向挪动构成电流。物理意义:表示电流强弱程度的物理量。符号及单位:电流用符号I表示,单位是安培,符号为A。常用单位还有毫安(mA)和微安(A),1A=103mA=IO6A0表达式:I=(q是在工夫t内经过导体某一横截面上的电荷量)。方向:规定正电荷定向挪动的方向为电流方向。3 .恒定电流概念:大小、方向都不随工夫变化的电流。构成:恒定电场使自在电荷速率添加,自在电荷与导体内不动的粒子的碰撞,使自在电荷速率减小,毕竟表现为平均速率不变。三、实验探求:影响导体电阻的要素1 .与导体电阻有关要素的测量方法电阻丝横截面积的测量:把电阻丝紧密绕在一个圆柱形物体上(例如铅笔),用刻度尺测出多匝的宽度,然后除以圈数,得到电阻丝的直径,进而计算出电阻丝的横截面积;或用螺旋测微器测出电阻丝的直径,进而得到电阻丝的横截面积。(2)电阻丝长度的测量:把电阻丝拉直,用刻度尺量出它的长度。电阻的测量:连接适当的电路,测量电阻丝两端的电压U和经过电阻丝的电流I,由R=:计算得到电阻。2 .探求导体电阻与其影响要素的关系(1)实验探求项目内容实验目的探求导体电阻与长度、横截面积、材料的关系实验电路-(S>-;:-©-43.®实验方法控制变量法:在长度、横截面积、材料三个要素,b、C、d与a分别有一个要素不同实验原理串联的a、b、c、d电流相反,电压与导体的电阻成反比,测量出它们的电压就可知道电阻比,从而分析出影响导体电阻大小的有关要素(2)逻辑隹理探求导体电阻与长度的关系:一条导线可看成有相反长度的多段导线串联,由串联电路的性质可分析出导体的电阻R=L导体电阻与横截面积的关系:多条长度、材料、横截面积都相反的导体紧紧束在一同,由并联电路的性质分析出导体的电阻Rj"导体电阻与材料的关系:由实验探求得到长度、横截面积相反而材料不同的导体电阻不同。四、电阻定律1 .内容:同种材料的导体,其电阻R与它的长度1成反比,与它的横截面积S成反比;导体电阻还与构成它的材料有关。2 .公式:R=P:。3 .符号意义:1表示导体沿电流方向的长度,S表示垂直电流方向的横截面积,P是电阻率,表征材料的导电功能。4 .材料特性运用(1)连接电路的导线普通用电阻率小的金属制造。金属的电阻率随温度的降低而增大,可用来制造电阻温度计,精密的电阻温度计用箱制造。有些合金的电阻率几乎不受温度变化的影响,常用来制造标准电阻。考点1对电流的理解电荷的定向挪动构成电流。当把导体和电源连接后,导体中构成恒定电场,导体中的自在电荷在电场力的作用下定向挪动构成电流。产生电流的条件:导体两端有电压。构成持续电流的条件:电路中有电源且电路闭合。5 .电流的方向规定正电荷定向挪动的方向为电流的方向,则负电荷定向挪动的方向与电流的方向相反,金属导体中自在挪动的电荷是自在电子,故电流的方向与自在电子定向挪动的方向相反。6 .电流的大小(I)I=I是电流的定义式,I=neSv是电流的决定式,故电流的大小与经过导体横截面的电荷量和通电工夫无关。公式I=W求出的是电流在工夫t内的平均值,对于恒定电流其瞬时值与平均值相等。电解液中正、负离子定向挪动的方向虽然相反,但正、负离子定向挪动构成的电流方向是相反的,运用I=F时,q为正电荷总电荷量和负电荷总电荷量的绝对值之和。(4)q=It是求电荷量的重要公式。7 .电流是标量电流虽然有方向,但是它恪守代数运算法则,所以电流不是矢量而是标量。考点2电流的微观表达式1.建立模型如图所示,AD表示粗细均匀的一段长为1的导体,两端加必然的电压,导体中的自在电荷沿导体定向挪动的速率为V,设导体的横截面积为S,导体每单位体积内的自在电荷数为n,每个自在电荷的电荷量为q02.理论推导AD导体中的自在电荷总数:N=nlSo总电荷量Q=Nq=nlSq0一切这些电荷都经过横截面D所需求的工夫:t=LV根据公式q=It可得:导体AD中的电流:I=*竿=nqSv0V3.结论阻的决定式,图中所示为一块长方体铁块,因而可知,从微观上看,电流取决于导体中单位体积内的自在电荷数、每个自在电荷的电荷量、定向挪动速率的大小,还与导体的横截面积有关。自在电荷定向挪动速率自在电荷定向挪动构成电流,其中电荷定向挪动的速率通常是W5m/s的数量级无规则热运动速率导体中的自在电子在不停地做无规则运动,由于沿各个方向无规则运动的机会相等,故不能构成电流。常温下自在电子热运动的速率的数量级为IO,ms电场传播速率(或电流传导速率)等于光速,闭合开关的瞬间,电路中各处以真空中的光速。构成恒定电场,在恒定电场的作用下,电路中各处的自在电子几乎同时开始定向挪动,全部电路也几乎同时构成了电流考点4对电阻定律的理解若经过电流L,则RI=P3;若经过电流12,则R2=pRo导体的电阻反映了导体妨碍电流的性质,是由导体本身性质决定的。2 .适用条件:温度必然,粗细均匀的金属导体或浓度均匀的电解质溶液。3 .电阻定律是经过大量实验得出的规律。1 U4.R=P4与R=的比较1R=PmURq意义电阻定律的表达式,也是电阻的决定式电阻的定义式,R与U、I无关作用提供了测定电阻率的一种方法:P_RSri提供了测定电阻的一种方法:伏安法适用范围适用于粗细均匀的金属导体或浓度均匀的电解液、等离子体纯电阻元件联系导体的电阻取决于导体本身的材料、长度和横截面积,而不是U和I三、例题精析期审安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说,电子绕核的运动可等效为环形电流。设电荷量为e的电子以速率V绕原子核沿顺时针方向做半径为r的匀速圆周运动,关于该环形电流的说法,正确的是()A.电流大小为电流方向为顺时针B.电流大小为一,2rr电流方向为顺时针C.电流大小为肃丁电流方向为逆时针D.电流大小为电流方向为逆时针【答案】CPVP【解析】电流大小1=5=七=.,方向与电子运动的方向相V反,即沿逆时针方向,选项C正确。【点睛】首先确定正电荷挪动方向为电流方向,再经过计算即可。翼困(多选)一横截面积为S的铜导线,流过的电流为I,设每单位体积的导线中有n个自在电子,电子的电荷量为q,此时电子的定向挪动速率为V,在At工夫内,经过导线横截面的自在电子数目可表示为()B. nv tIt D.-r-SqA.nvStItC.q【答案】ACQ【解析】由I=,可得,在At工夫内经过导线横截面的电荷量Q=It,所以在这段工夫内经过的自在电子数为N=Q=q,所以Cqq对、D错;由于自在电子定向挪动的速率是v,所以在工夫At内,位于横截面积为S、长为I=VAt的这段导线内的自在电子都能经过横截面,这段导线的体积V=Sl=SV3所以At内经过横截面的自在电子数为N=nV=nvSAt,A对、B错。Q【点睛】电荷的微观表达:电荷量Q=It,电子数N=W长度I=Vqt,体积V=Sl=SVAt,从而得出自在电子数N=nV=nvSAt。4呼十,一根导线,分别通以不同电流,并保持温度不变,当电流较大时,以下说法正确的是()A.单位体积内自在电子数较多B.自在电子定向挪动的速率较大C.自在电子的热运动速率较大D.电流的传导速度较大【答案】B【解析】对同一根导线单位体积内的自在电子数是一样的,A错误;电流和自在电子的定向挪动的速率有关,与自在电子的热运动速率无关,故B正确,C错误;电流的传导速度是电场的构成速度等于光速c,和电流的大小无关,选项D错误。【点睛】电流和自在电子的定向挪动的速率有关,与自在电子的热运动速率无关;电流的传导速度是电场的构成速度等于光速c,和电流的大小无关。【题干】如图所示,厚薄均匀的矩形金属薄片边长ab=2bc0当将A与B接入电压为U的电路中时,电流为I;若将C与D接入电压为U的电路中,则电流为()I2I1-4BD41I1-2AC【答案】A【解析】设沿AB方向的横截面积为S1,沿CD方向的横截面积为S1S2,则有U=5,AB接入电路时电阻为R,CD接入电路时电阻为R2,02乙Iabp则有含=Y=;由欧姆定律得电流之比解得L=4LIv2Ibc1Kl4ps=41,故A正确。【点睛】本题重点在于解决哪一段电阻有效的成绩,如接AB时,ab和de为长,ad和be为宽。、课堂运用._产】以下关于电流方向的说法中正确的是()A.电荷的定向挪动方向即为电流的方向B.电流的方向总是从电源的正极流向负极C.电流既有大小,又有方向,是一个矢量D.在电源内部,电流从负极流向正极【答案】D【解析】正电荷的定向挪动方向与电流方向相反,负电荷的定向挪动方向与电流方向相反;电流虽有方向,但不符合矢量运算法则,不是矢量,而是标量;外电路中电流从正极流向负极,电源内部电流从负极流向正极,故A、B、C错,D正确。2.【题干】一根横截面积为S的均匀长直橡胶棒上均匀带有负电荷,每米电荷量为q,当此棒沿轴线方向做速度为V的匀速直线运动时,由于棒运动而构成的等效电流大小为()qA.qvB.-vrqnqvC.qvSD.O【答案】A【解析】工夫t内经过垂直于棒运动方向某一横截面的电荷量Q=Qqvt,依电流的定义式可得I=f=qv,故A正确。3.【题干】一段粗细均匀的金属导体的横截面积是S,导体单位长度内的自在电子数为n,金属内的自在电子的电荷量为e,自在电子做无规则热运动的速率为v。,导体中经过的电流为I,则以下说法中正确的有()A.自在电子定向挪动的速率为VOB.自在电子定向挪动的速率为v=4neSC.电场传播的速率为真空中的光速CD.自在电子定向挪动的速率为V='ne【答案】CD【解析】对电流微观表达式I=nqSv式中n为单位体积内自在电荷数,而本题中n为单位长度内的自在电子数,t工夫内经过导体某一横截面的自在电子数为长度是Vt内的自在电子,其数量为nvt,T电荷量q=nvte,所以电流I=-=nev,所以V=1,电场是以光tne速传播的,故C、D正确。4.【题干】目前集成电路的集成度很高,要求里面的各种电子元件都微型化,集成度越高,电子元件越微型化、越小。图中Rl和R2是两个材料相反、厚度相反、表面为正方形的导体,但R2的尺寸远远小于Rl的尺寸。经过两导体的电流方向如图所示,则关于这两个导体的电阻Ri、R2关系的说法正确的是()AR1>R2BR1VR2C.Rl=R2D.没法确定【答案】C【解析】设正方形导体表面的边长为分厚度为&材料的电阻率7QO为P,根据电阻定律得A=QK=。三,可见正方形电阻的阻Sadd值只和材料的电阻率及厚度有关,与导体的其他尺寸无关,选项C正确。*Mf】关于导线中的电场,以下说法正确的是()A.导线内的电场线可以与导线相交B.导线内的电场E是由电源电场Eo和导线侧面堆积电荷构成的电场E,叠加的结果C.导线侧面堆积电荷分布是不变的,故导线处于静电平衡形状D.导线中的电场是静电场的一种【答案】B【解析】导线内的电场线与导线是平行的,故A错;导线中的电场是电源电场和导线侧面堆积电荷构成的电场叠加而成的,故B对;导线内电场不为零,不是静电平衡形状,导线中的电场是恒定电场,并非静电场的一种,故C、D错。2 .【题干】关于公式1=卜以下说法中正确的是()A.式中的q表示单位工夫内经过导体横截面的电荷量B.式中的q表示经过导体单位横截面积的电荷量C.比值?能表示电流的强弱D.该公式表明电流跟经过导体横截面的电荷量成反比,跟通电工夫成反比【答案】C【解析】公式I=,中q表示在工夫t内经过导体横截面的电荷量,选项A、B错误;比值;表示电流的强弱,选项C正确;由电流的微L观表达式可知,电流决定于导体中单位体积内的自在电荷数、自在电荷的电荷量、自在电荷定向挪动的速率和导体的横截面积,故选项D错误。3 .【题干】经过甲、乙两导线横截面的电荷量之比为3:5,甲、乙两导线通电工夫之比为3:2,则经过甲、乙两导线的电流强度之比为()A.1:5B.2:5C. 5 : 2D.5:1【答案】B【解析】由电流的计算式/=多导:y=y×-×y=×=,BtT2AQ2SB535正确。4.【题干】通常一次闪电过程历时约0.20.3s,它由若干个相继发生的闪击构成,每个闪击持续工夫仅4080s,电荷转移次要发生在第一个闪击过程中。在某一次闪电前云、地之间的电势差约为LOXlo°V,云、地间距离约为1km;第一个闪击过程中云、地间转移的电荷量约为6C,闪击持续工夫约为60so假定闪电前云、地间的电场是均匀的。根据以上数据,以下判断正确的是()A,闪电电流的瞬时值可达到IXIO5aB.全部闪电过程的平均功率约为IXIOMWC.闪电前云、地间的电场强度约为IXlO$V/mD.全部闪电过程向外释放的能量约为6X106J【答案】AC【解析】由=J=WA=IXIO5a知,A对;由E=甘、朕t6×10d1×10Vm=l×106V/m知,C对;由勺*6XLOXIO'J=6×109J知,D错;P=I=不W=3X10H)W,B错。1.U乙1、1虺干】如图所示的电解槽接入电路后,在秒内有个1价正离子经过溶液内截面S,有小个1价负离子经过溶液内截面S,设元电荷为&以下说法正确的是()A.当S=优时电流强度为零B.当小优时,电流方向从1一反电流强度为/=C.当小V2时,电流方向从夕一见电流强度/=D.电流方向从8,电流强度/=7÷ e【答案】D【解析】在电解液导电时,定向挪动的电荷有正离子和负离子,它们同时向相反方向挪动构成电流,所以,电流强度该当是I=*电流方向应是从4一反t2、【题干】在显像管的电子枪中,从炽热的金属丝不断放出的电子进入电压为的加速电场,设其初速度为零,经加速后构成横截面积为S、电流为/的电子束。已知电子的电荷量为e、质量为明则在刚射出加速电场时,一小段长为/的电子束内的电子个数是【答案】B【解析】设单位体积内电子数为,对电子加速过程运用动能原理:12eu=-mv乙所以电子刚出电场时定向挪动速度rIIl由电流的微观表达式/=¾p得:n=sTSe2eZ/内的电子数为:N=n故B正确。3、【题干】盛夏的入夜,合理大地由喧哗归于沉睡之际,天空却不甘寂寞地施放着大自然的烟火,演出着一场精彩的闪电交响曲。某摄影爱好者拍摄到的闪电如图所示,闪电产生的电压、电流是不不变的,假设这次闪电产生的电压可等效为25X10'V,电流可等效为2X10'A,历时IXlOTs,贝ij:若闪电定向挪动的是电子,这次闪电产生的电荷量以0.5A的电流给小灯泡供电,能保持多长工夫?这次闪电释放的电能是多少?【答案】(1)400s(2)5×IO9J【解析】(1)根据电流的定义式/=*可得<7=Z=2×105×l×103C=200C,供电工夫t,=7%=s=400So1UO(2)这次闪电释放的电能为£=,=200X2.5Xl()7J=5×109Jo4、【题干】一根长为£、横截面积为S的金属棒,其材料的电阻率为白,棒内单位体积自在电子数为,电子的质量为加、电荷量为比在棒两端加上恒定的电压时,棒内产生电流,自在电子定向运动的平均速率为%则金属棒内的电场强度大小为()PevC.PnevD.【答案】C【解析】由电流定义可知:neSv,由欧姆定律可得:U=IR=neSvP=PneLv,又E=J,故E=Pnev,选项C正确。课堂小结七源、电流和电阻的知识,要重点理解电流的微观模型,掌握电源和电流的微观描述,会用微观模型的方法进行相关计算。同时经过这节课的学习也为我们下一节课学习做了铺垫。总结升华一.利用I=nqSv分析成绩应留意的三个方面1 .各个物理量都要用国际单位。2 .正确理解各符号的意义,特别是磋示导体中单位体积内的自在电荷数,凑示自在电荷定向挪动速度的大小。3 .若已知单位长度的自在电荷数为,则电流的微观表达式为/=nqvo二.公式A=)例运用策略(1)公式仁夕中的/是沿电流方向的导体长度,S是垂直于电流方向的横截面积。必然几何外形的导体,电阻的大小与接入电路的具体方式有关,在运用关系A=)(求电阻时要留意导体长度和横截面积的确定。必然外形的几何导体当长度和横截面积发生变化时,导体的电阻率不变,体积不变,由QS/可知/和S成反比,这是解决此类电阻变化成绩的关键。课后作业“sft铜的原子量为勿,密度为p,每摩尔铜原子有个自在电子,今有一根横截面积为S的铜导线,当经过的电流为/时,电子平均定向挪动的速率为()neSmeneSP【答案】D【解析】假设电子定向挪动的速率为心那么在1工夫内经过导体横截面的自在电子数相当于在体积屋S中的自在电子数,而体积为MS的铜的质量为nSP,摩尔数为小2,所以电荷量q='YPne,mm_qvSPneEwrml因电流因而得到P=嬴万。2.【题干】电路中,每分钟有6X10"个自在电子经过横截面积为0.64XIOTnl2的导线,那么电路中的电流是()B. 1. 6 mAD. 16 AA.O.016mAC.0.16A【答案】C【解析】电流的大小是经过导体横截面积的电荷量与所用的工夫的比值,即:A=O. 16 A,故选 Coq6×1013×1.6×1019/603、【题干】白炽灯的灯丝是由鸨制成的,以下说法中正确的是()A.由于白炽灯正常工作时的灯丝和未接入电路时的灯丝是同一个导体,故两种情况下电阻相反B.白炽灯正常工作时灯丝电阻大于未接入电路时灯丝电阻C.白炽灯正常工作时灯丝电阻小于未接入电路时灯丝电阻D.条件不足,不能确定【答案】B【解析】白炽灯的灯丝为金属,所以电阻率随温度的降低而增大,正常工作时温度高于不工作时的温度,所以工作时的电阻大于不工作时的电阻,B对。-.通常一次闪电过程历时约0.20.3s,它由若干个相继发生的闪击构成,每个闪击持续工夫仅4080us,电荷转移次要发生在第一个闪击过程中。在某一次闪电前云、地之间的电势差约为LoXIo°V,云、地间距离约为1km;第一个闪击过程中云、地间转移的电荷量约为6C,闪击持续工夫约为60so假定闪电前云、地间的电场是均匀的。根据以上数据,以下判断正确的是()A.闪电电流的瞬时值可达到IXIO5AB.全部闪电过程的平均功率约为IXIO"WC.闪电前云、地间的电场强度约为IXlo6V/mD.全部闪电过程向外释放的能量约为6X1()6J【答案】AC【解析】由=3=KA=IXIo5a知,a对;由1.OAlUU1AIUVm=l×106V/m矢口,C对;由=qU=6×1.0×l(fJ=6×109J知,D错;夕=I=-W=3X10°W,B错。CU乙2、【题干】某电解池中,若在2S内分别有LOXIOl9个二价正离子和2.OX103个一价负离子到达负极和正极,那么这个电路中的电流为()A.0B.0.8AC.1.6AD.3.2A【答案】C【解析】电路中的电流大小I='O应为经过某一横截面的电荷量,本题中正、负极不是同一个截面,计算时电荷量不能相加。电解池中正极只需负离子参与反应,负极只需正离子参与反应,因而计算时只需用一个电极的电荷量计算即可。I=三=V*LoXl(V92XL6Xl()T92A = 1.6 A,故正确选项为C。3、【题干】一段粗细均匀的导线的横截面积为S,导线内自在电子的电荷量为e,导线单位长度内自在电子数为,自在电子做无规则运动的速率为乙单位工夫内经过某一横截面的自在电子数为总则导线中的电流为()A.neSvB.nevC.ND.Ne【答案】D【解析】若由电流的微观表达式/=即So来解,本题中,其中r,应为电子定向挪动的速率,故A、B错;由电流定义式I=B可知I=Ne,故D正确。4、【题干】两根材料相反的均匀导线A和B9其长度分别为L和2L,串联在电路中时沿长度方向电势的变化如图所示,则/和8导线的横截面积之比为()A.2:3B.1:3C.1:2D.3:1【答案】B【解析】由影像可知两导线电压降分别为=6V,%=4V;由于它们串联,则3用=2吊;由电阻定律可知J=M得微=4,选项BKBLfiOAOffO正确。WVR如果导线中的电流为1mA,那么1S内经过导体横截面的自在电子数是多少个?若“220V60W”的白炽灯正常发光时的电流为273mA,则20S内经过灯丝的横截面的电子数目是多少个?【答案】6.25X105个3.4×1019【解析】Q=It=I×103×1C=IXloC,设电子的数目为,贝I:ql×103人H人n=,一一二个=6.25*100e1.o×10当“220V60W”的白炽灯正常发光时,I=273mA0q=Z=273Xl()T20C=5.46C0设电子的数目为M则2=Mi"个心3.4*K/'个。e1.6×102、【题干】横截面直径为&长为,的导线,两端电压为,当这三个量中一个量改变时,对自在电子定向运动的平均速率的影响是()A.电压加倍时,自在电子定向运动的平均速率不变B.导线长度/加倍时,自在电子定向运动的平均速率不变C.导线截面的直径加倍时,自在电子定向运动的平均速率不变D.导线截面的直径加倍时,自在电子定向运动的平均速率加倍【答案】C【解析】由欧姆定律/=$电阻定律/?=(和电流的微观表达式I=nvSq可共同求得自在电子定向运动的平均速率大小为:V=-o由上式可知,当电压加倍时,自在电子定向挪动的平均nPql速率加倍,选项A错误。导线长度/加倍时,平均速率减为本来的一半,选项B错。导线截面的直径加倍时,自在电子定向挪动的平均速率不变,故选项C正确,D错误。3、【题干】一同学将变阻器与一只6V、68W的小灯泡L及开关S串联后接在6V的电源E上,当S闭合时,发现灯泡发光。按图所示的接法,当滑片产向右滑动时,灯泡将()A.变暗B.变亮C.亮度不变D,可能烧坏灯泡【答案】B【解析】由题图可知,变阻器接入电路的是阳段的电阻丝,由于灯泡的额定电压等于电源电压,所以不可能烧坏灯泡。当滑片向右滑动时,接入电路中的电阻丝变短,电阻减小,灯泡变亮,B选项正确。4、【题干】有甲、乙两导体,甲的横截面积是乙的两倍,而单位工夫内经过导体横截面的电荷量,乙是甲的2倍,以下说法中正确的是()A.经过甲、乙两导体的电流相反B.经过乙导体的电流是甲导体的2倍C.乙导体中自在电荷定向挪动的速率是甲导体的2倍D.甲、乙两导体中自在电荷定向挪动的速率大小相反【答案】B【解析】由于单位工夫内经过乙横截面的电荷量是甲的2倍,因而乙导体中的电流是甲的2倍,故A错误,B正确;又I=nqSv,则V=nq由于不知道甲、乙两导体的性质(、°不知道),所以V的关系没法判断,C、D错误