山东省乐陵市第一中学高三一轮复习:恒定电流
2022届高三物理一轮复习:恒定电流(含参考答案)
2022届高考物理一轮复习:恒定电流(含参考答案)专题:恒定电流一、选择题1、在如图所示的电路中,电源电动势E恒定不变,电源的内阻r不能忽略,若要使得电容器C所带电荷量增加,下列可行的措施是()A.仅换用额定功率更大的灯泡B.仅增大与灯泡串联的电阻RC.仅增大与电容器C串联的电阻R0D.仅减小与电容器C串联的电阻R02、(多选)将两截阻值均为R、长度均为L的均匀铜棒A和铝棒B沿中轴线对接后串联接入电路中,已知两棒的横截面积分别为S A和S B,忽略温度变化对电阻的影响,下列说法正确的是()A.通过铜棒和铝棒的电流大小一定相同B.铜棒两端的电压与铝棒两端电压之比为S B∶S AC.铜和铝的电阻率之比为S A∶S BD.电路稳定后两棒中电场强度均为零3、(双选)如图所示,有一内电阻为4.4 Ω的电解槽和一盏标有“110 V60 W”的灯泡串联后接在电压为220 V的直流电源两端,灯泡正常发光,则()A.电解槽消耗的电功率为120 WB.电解槽的发热功率为60 WC.电解槽消耗的电功率为60 WD.电路消耗的总功率为120 W4、两根完全相同的金属裸导线,如果把其中的一根均匀拉长到原来的2倍,把另一根对折后绞合起来,然后给它们分别加上相同电压后,则在相同时间内通过它们的电荷量之比为()A.1∶4 B.1∶8 C.1∶16 D.16∶15、(多选)直流电路如图所示,闭合开关S,在滑动变阻器的滑片P向右移动时,电源的()A.总功率一定减小B.效率一定增大C.内部损耗功率一定减小D.输出功率一定先增大后减小6、用两个相同的小量程电流表,分别改装成了两个量程不同的大量程电流表A1、A2,若把A1、A2分别采用并联或串联的方式接入电路,如图所示,则闭合开关后,下列有关电表的示数和电表指针偏转角度的说法正确的是()A.图甲中的A1、A2的示数相同B.图甲中的A1、A2的指针偏角相同C.图乙中的A1、A2的示数和偏角都不同D.图乙中的A1、A2的指针偏角相同7、(双选)在如图甲所示的电路中,L1、L2、L3为三个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示.当开关S闭合后,电路中的总电流为0.25 A,则此时()A.L1两端的电压为L2两端电压的2倍B.L1消耗的电功率为0.75 WC.L2的电阻为12 ΩD.L1、L2消耗的电功率的比值大于48、两位同学在实验室利用如图甲所示的电路测定定值电阻R0、电源的电动势E 和内电阻r,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,一个同学记录了电流表A和电压表V1的测量数据,另一同学记录的是电流表A和电压表V2的测量数据.根据数据描绘了如图乙所示的两条U-I直线.则图象中两直线的交点表示的物理意义是()A.滑动变阻器的滑动头P滑到了最右端B.电源的输出功率最大C.定值电阻R0上消耗的功率为1.0 WD.电源的效率达到最大值9、(双选)如图所示,电源电动势E=3 V,小灯泡L标有“2 V,0.4 W”,开关S接1,当变阻器调到R=4 Ω时,小灯泡L正常发光;现将开关S接2,小灯泡L和电动机M均正常工作.则()A.电源内阻为1 ΩB.电动机的内阻为4 ΩC.电动机的正常工作电压为1 VD.电源效率约为93.3%10、(多选)已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强电阻值越大。
高考物理一轮基础总复习:恒定电流
4.纯电阻电路和非纯电阻电路 (1)纯电阻电路的特点:①遵循欧姆定律,I=UR。 ②电流通过纯电阻电路时,电流做功所消耗的电能全部转化为内能,电功等于电 热,即 W=UIt=I2Rt=UR2t,P=UI=I2R=UR2。
(2)非纯电阻电路的特点 ①不遵循欧姆定律,在非纯电阻电路中 I<UR,其中 U 为非纯电阻用电器两端的电压, R 为该用电器的电阻。 ②电流通过电路时,电流消耗的电能除了转化为内能外,还要转化成其他形式的能, 如机械能、化学能等,即 W=E 其他+Q,P=P 热+P 。 其他
6.三个功率
(1)电源的总功率 P 总=EI=U 外 I+U 内 I=P 出+P 内。
若外电路是纯电阻电路,则有 P 总=I2(R+r)=RE+2 r。
(2)电源内部消耗的功率:P 内=I2r=U 内 I=P 总-P 出。
(3)电源的输出功率:P 出=UI=EI-I2r=P 总-P 内。
若外电路是纯电阻电路,则有 P 出=I2R=(RE+2Rr)2=(R-R Er)2 2+4r。
5.闭合电路欧姆定律 (1)公式:I=R+E r,只适用于纯电阻电路
E=U外+U内,适用于任何电路 (2)路端电压 U 与电流 I 的关系 U=E-Ir,U-I 图象如图 1 所示,由图象可以看出:
图1
①电源电动势E:当电路断路即I=0时,纵轴的截距为电源电动势E。 ②短路电流I0:当外电路电压U=0时,横轴的截距为短路电流I0。 ③电源内阻r:图线斜率的绝对值为电源的内阻。
基础夯实精准归纳
题组突破强化提升
核心剖析归纳提升
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1.根据表达式 I=������������和 R=������������,下列说法正确的是( B ) A.由 R=������������知,导体的电阻由两端的电压和通过的电流决定 B.由 I=������������知,流过导体的电流由导体两端的电压和导体的电阻 共同决定
高考物理一轮复习专题14恒定电流1知识点讲解含解析
专题14.1恒定电流(1)第一部分:考点梳理考点一、电流的微观表达、电阻、电阻定律的理解与应用考点二、对欧姆定律及伏安特性曲线的理解考点三、电功、电功率及电热的计算考点四、电表的改装考点五、电路的动态变化考点六、电源功率的分析与计算考点七、电源U I图象和电阻U I图象的应用考点八、含容电路的分析与计算考点九、电路的故障分析考点一、电流的微观表达、电阻、电阻定律的理解与应用1.电阻与电阻率的关系2.电阻的决定式和定义式的比较(典例应用1)用电器到发电场的距离为l ,线路上的电流为I ,已知输电线的电阻率为ρ。
为使线路上的电压降不超过U 。
那么,输电线的横截面积的最小值为( )A.ρl R B.2ρlI U C.U ρlI D .2Ul Iρ【答案】: B【解析】: 输电线的总长为2l ,由公式R =U I、R =ρl S得S =2ρlIU,故B 正确。
(典例应用2. 2015·安徽理综)一根长为L 、横截面积为S 的金属棒,其材料的电阻率为ρ,棒内单位体积自由电子数为n ,电子的质量为m ,电荷量为e 。
在棒两端加上恒定的电压时,棒内产生电流,自由电子定向运动的平均速率为v ,则金属棒内的电场强度大小为( )A.mv 22eL B .mv 2Sn e C .ρnevD .ρev SL【答案】: C【解析】:电场强度E =UL ,根据欧姆定律、电阻定律分别得U =IR 、R =ρL S,电流的微观表达式I =neSv ,整理得E =ρnev ,选项C 正确。
(典例应用3)如图所示,由电源、小灯泡、电阻丝、开关组成的电路中,当闭合开关S 后,小灯泡正常发光。
若用酒精灯加热电阻丝时,发现小灯泡亮度变暗,发生这一现象的主要原因是( )A .电阻丝的电阻率随温度发生了变化B .小灯泡灯丝的电阻率随温度发生了变化C .小灯泡的电阻发生了变化D .电源的电压随温度发生了变化【解析】导体的电阻与温度有关,对于大多数金属导体而言,电阻率随温度的升高而增大,所以当用酒精灯对电阻丝加热时,电阻丝的温度就会升高,电阻率就会增大,此时电路中的电流就会减小,灯泡的亮度就会变暗,选项A 正确。
高三第一轮复习专题7恒定电流
专题七 恒定电流第一单元 串、并联电路和欧姆定律、电阻定律一、电流1.定义:自由电荷的定向移动形成电流. 2.方向:规定为正电荷定向移动的方向.3.三个公式:(1)定义式/I q t =; (2)决定式UI R=; (3)微观式I nqSv = 提示:(1)电流可分为:直流(方向不随时间改变)、交流(方向随时间改变)、恒定电流(方向和强弱都不随时间改变).(2)在电解液导电和气体导电中q 应为通过该截面的正负电荷电量的绝对值之和. 二、电阻、电阻率、电阻定律 1.电阻 (1)定义式:R =U I . (2)决定式:R = ρls(电阻定律). 2.电阻率ρ(1)物理意义:反映导体的导电性能,是导体材料本身的属性. (2)电阻率与温度的关系①金属:电阻率随温度升高而______. ②半导体:电阻率随温度的升高而_____. ③超导体:当温度降低到________附近时,某些材料的电阻率突然_________成为超导体. 三、部分电路的欧姆定律1.内容:导体中的电流跟导体两端的______成正比,跟导体的_____成反比. 2.公式:I =UR. 3.适用范围 (1)金属导电和电解液导电(对气体导电不适用). (2)纯电阻电路(不含电动机、电解槽等的电路). 4.导体的伏安特性曲线(1)I -U 图线 以电流为纵轴、电压为横轴,画出电流随电压的变化曲线.如图所示. (2)比较电阻的大小图线的斜率k =I U =1R,图中R 1___R 2(填“>”、“=”或“<”).特别提示:对于有些纯电阻元件在温度发生变化时,电阻值也随之改变,它的U -I 或I -U 图象不再是直线.四、电功、电热和电功率1.电功 (1)实质:电流做功的实质是电场力对电荷做正功.电势能转化为其他形式的能的过程. (2)公式:W=qU=UIt,这是计算电功普遍适用的公式.2.电热 (1)定义:电流流过一段导体时产生的热量.(2)公式:Q=_____(焦耳定律).3.电功率 (1)定义:单位时间内电流做的功叫电功率.(2)公式:P=Wt=UI,这是计算电功率普遍适用的公式.(3)额定功率和实际功率额定电压、额定功率是用电器的重要参数,分别表示用电器正常工作电压和在正常电压下用电器的功率.例:“220 V,40 W”的白炽灯.①用电器在额定电压下工作,用电器的实际功率等于额定功率,即P实=P额.②用电器的工作电压不一定等于额定电压,用电器的实际功率不一定等于额定功率.(4)纯电阻电路和非纯电阻电路电功与电热分析特别提醒:(1)在非纯电阻电路中,U2Rt既不能表示电功,也不能表示电热,因为欧姆定律不再成立.(2)不要认为有电动机的电路一定是非纯电阻电路,当电动机不转时,该电路为纯电阻电路.例.(2011年合肥质检)有一内阻为Ω的电解槽和一盏标有“110 V,60 W”的灯泡串联后接在电压为220 V的直流电路两端,灯泡正常发光,则( )A.电解槽消耗的电功率为120 W; B.电解槽的发热功率为60 W;C.电解槽消耗的电功率为60 W; D.电路消耗的总功率为60 W.解析:选C.灯泡能正常发光,说明电解槽和灯泡均分得110 V电压,且干路电流I=I灯=60110A,则电解槽消耗的功率P=P灯=60 W,C对A错;电解槽的发热功率P热=I2R= W,B错;整个电路消耗的功率P总=220×60110W=120 W,D错.五、串、并联电路的特点特别提示:(1)串联电路的总电阻大于电路中任一电阻;并联电路的总电阻小于电路中任一支路的电阻.(2)不论是串联电路还是并联电路,其中任意一个电阻变大(或变小)时,总电阻变大(或变小).六.高考典型题型题型一:电阻定律的应用【例1】. 两根完全相同的金属裸导线,如果把其中的一根均匀地拉长到原来的两倍,把另一根对折后绞合起来,然后给它们分别加上相同的电压,则在相同时间内通过它们的电荷量之比为( ) A.1∶4 B.1∶8 C.1∶16 D.16∶1解析:导线长度和横截面积变化时,导线的体积保持不变.因此当把第一根金属线均匀拉长到原来的2倍时,其横截面积减小为原来的一半,根据电阻定律R=ρl/S,则电阻变为原来的4倍;当把第二根金属线对折后并合时,其长度减半,横截面积加倍,所以电阻变为原来的1/4.显然,两个金属线的电阻之比为16∶1.根据电流的定义得q=It,结合欧姆定律,当给它们分别加上相同的电压时,在相同时间内通过它们的电荷量之比为q1∶q2=I1∶I2=R2∶R1=1∶16.【答案】C规律总结:某一导体形状改变后,讨论其电阻变化要抓住要点:①电阻率不变;②总体积不变.由V =lS 可知l 和S 成反比例变化,在ρ、l 、S 都确定后,应用电阻定律R =lS判断. 【变式训练1】:(2011年淮北一中模拟)如图所示,厚薄均匀的矩形金属片,边长ab =10 cm ,bc =5 cm ,当A 与B 之间接入的电压为U 时,电流为1 A ,若C 与D 间接入的电压为U 时,其电流为( ) A .4 A B .2 A C .0.5 A D .0.25 A解析:选A.设金属片的厚度为m ,则接A 、B 时R 1=ρ·lS =ρ·ab bc ·m ;接C 、D 时,R 2=ρ·bc ab ·m ;所以R 1R 2=41,又电压不变,得I 2=4I 1=4 A.题型二:串、并联电路的计算(2011年宿州质检)在如图所示的电路中,电阻R 1、R 2、R 3的阻值均为2 Ω,电流表内阻不计,在B 、C 两点间加上6 V 的电压时,电流表的读数为( ) A .0 B .1 A C .1.5 A D .2 A解析: 在B 、C 两点间加上6 V 的电压时,R 2与R 3并联,然后与R 1串联,电流表的示数是流过电阻R 2的电流大小.计算可得,流过R 1的干路电流为63A =2 A ,各个电阻相等,所以电流表示数为1 A ,B 正确. 答案 B易误警示: 如果不清楚电路结构,那就不能判断电流表的电流来源,本题容易错误地认为电流流过R 1、R 3而电流表中没有电流,误选A ;或者误认为电流表的电流是流过R 1、R 3的电流,误选C.这都是由于对电路结构分析不够而造成的.【变式训练2】一个T 型电路如图所示,电路中的电阻R 1=10 Ω,R 2=120 Ω,R 3=40 Ω.另有一测试电源,电动势为100 V ,内阻忽略不计.则( ) A .当cd 端短路时,ab 之间的等效电阻是40 Ω B .当ab 端短路时,cd 之间的等效电阻是40 Ω C .当ab 两端接通测试电源时,cd 两端的电压为80 V D .当cd 两端接通测试电源时,ab 两端的电压为80 V解析:选C.当cd 端短路时,ab 之间的电路为R 2和R 3并联,然后与R 1串联,因此ab 之间的等效电阻为R 2·R 3R 2+R 3+R 1=40 Ω.选项A 错误.同理,当ab 端短路时,R 1和R 3并联,然后与R 2串联,总电阻为128 Ω,B 选项错误.当ab 两端接通测试电源时,cd 两端的电压为R 3两端的电压,电路为测试电源给串联的电阻R 1和R 3供电,因此,cd 两端的电压为10010+40×40 V=80 V ,选项C 正确.同理,当cd 两端接通测试电源时,ab两端的电压即R 3两端的电压为100120+40×40 V=25 V ,选项D 错误.故选C.题型三:非纯电阻电路中功率的计算【例3】一台电风扇,内阻为20 Ω,接上220 V 电压后正常工作,消耗功率66 W ,求: (1)电风扇正常工作时通过电动机的电流是多少(2)电风扇正常工作时转化为机械能的功率是多少转化为内能的功率是多少电动机的效率是多少(3)如果接上电源后,电风扇的扇叶被卡住,不能转动,这时通过电动机的电流以及电动机消耗的电功率和发热功率是多少思路点拨: 电风扇是非纯电阻用电器,关键是把握住能量守恒定律及电风扇不转时可视为纯电阻用电器.☞解题样板规范步骤,该得的分一分不丢! (1)因为P 入=IU (1分) 所以I =P 入U =66220A =0.3 A . (1分) (2)电风扇正常工作时转化为内能的功率为 P 内=I 2R =×20 W= W (2分) 电风扇正常工作时转化为机械能的功率为 P 机=P 入-P 内=66 W - W = W (2分) 电风扇正常工作时的效率为 η=W 机W 总=P 机P 入=错误!×100%≈%. (2分) (3)电风扇的扇叶被卡住后通过电风扇的电流 I =U R =22020A =11 A (2分)电动机消耗的电功率 P =IU =11×220 W=2420 W . (2分) 电动机发热功率 P 内=I 2R =112×20 W=2420 W . (2分) 答案: (1)0.3 A (2) W W % (3)11 A 2420 W 2420 W规律总结: 解决电功、电热这类问题时,首先判断电路是纯电阻电路还是非纯电阻电路.若是非纯电阻电路,关键是搞清楚电能转化为什么形式的能,然后再确定选用哪个公式计算电功或电功率. 【变式训练3】如图所示,有一个提升重物用的直流电动机,电阻为r = Ω,电路中的固定电阻R =10 Ω,电路两端的电压U =160 V ,理想电压表的示数U ′=110 V ,则通过电动机的电流是多少,电动机的输入功率和输出功率又各是多少解析:对电阻R 根据欧姆定律得I =U -U ′R =160-11010A =5 A电动机的输入功率P =IU ′=5×110 W=550 W 电动机的发热功率P 1=I 2r =52× W=15 W 所以电动机的输出功率P 出=P -P 1=535 W. 答案:5 A 550 W 535 W第二单元:电动势、闭合电路的欧姆定律一、电动势 1. 定义式: E =W/q 2. 方向:在电源内部由_____指向______ 3. 大小:(1)等于外电路______时电源两端的电压.(2)等于非静电力把1 C 的正电荷从电源内部的_____移到______所做的功. 二、闭合电路的欧姆定律1.内容:闭合电路的电流跟电源的电动势成______,跟内、外电路的电阻之和成______. 2.公式:I =ER r+或E =U Ir IR Ir +=+. (只适用于纯电阻电路); 常用表达式E =U 外+U 内(适用于任何电路). 三、路端电压与外电阻、电流的关系 1.路端电压与外电阻的关系 (1)根据U =IR =E R +r ·R =E1+rR可知,当R 增大时U_______,R 减小时U_______. (2)外电路断开时,R 为无限大,I =___,路端电压U =_____. (3)外电路短路时,R =0,U =____,I =Er(短路电流). 2.路端电压跟电流的关系路端电压跟电流的关系是U =E -Ir ,用图象表示如图所示.此图象的物理意义是:(1)图线与纵轴的交点对应的电压等于电源的__________.(2)图线斜率大小代表电源的______,路端电压U 随电流I 变化的本质原因是由于电源内阻的存在.(3)图中I m 代表短路电流,I m =___. 四、电源的相关功率和电源的效率问题 1.正确区分相关电功率的含义电功率 意义公式电源功率 指电源提供的全部电功率 P 总=EI 电源输出功率指电源提供给外电路的功率P 出=UI 电源内部消耗功率 指电源内电阻消耗的功率P 内=I 2r 用电器的额定功率指用电器在正常工作条件(即额定电压)下的功率P 额=U 额I 额用电器的实际功率 指用电器在实际电压下消耗的功率P 实=U 实I 实应用指导:元件的总功率≥元件的输出功率;元件的实际功率≤元件的额定功率. 2.电源的输出功率P 出=I 2R =E 2(r +R )2·R =E 2(R -r )2R+4r (输出功率随外电阻变化的图线如图所示). (1)当R =r 时,P 出最大=E 24r =E 24R.(2)当P 出<P 出最大时,每个输出功率值对应两个可能的外电阻R 1和R 2,且r =R 1·R 2. (3)R <r 时,P 出随R 的增大而增大;R >r 时,P 出随R 的增大而减小. 3.电源的效率η=I 2R I 2(R +r )=R R +r =11+rR,η随着R 的增大而增大,η-R 变化规律如图所示:可见,当R =r 时,电源有最大输出功率时,效率仅为50%.特别提醒:(1)当电源的输出功率最大时,其效率η=50%,当R →∞时η→100%,但此时P 出=0无实际意义.(2)对于内外电路上的固定电阻,其消耗的功率应根据P =I 2R 来判断,与输出功率大小的判断方法不同.例 1.(2011年江苏盐城联合调研)在如图甲所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器.闭合开关S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图乙所示.则( )A.图线乙是电压表V2示数随电流变化的图线B.电源内电阻的阻值为10 Ω C.电源的最大输出功率为 WD.滑动变阻器R2的最大功率为 W解析:选是定值电阻R1两端电压,随电流的增大而增大,应是乙图线所反映的U-I关系,图线甲是电压表V2示数随电流变化的图线,A错误;图线甲的斜率表示的是R1和电源内阻之和,电源内阻为r=错误!Ω-错误!Ω=5 Ω,所以B错误;内外电阻相等时,输出功率最大,P m=错误!=错误! W = W;可将R1和电源内阻之和等效为电源的“内阻”,当滑动变阻器的电阻等于该“内阻”时,滑动变阻器的功率最大,P′m=U24r′=624×10W= W.五、闭合电路的动态分析1.程序法:闭合电路中,由于局部电阻变化(或开关的通断),引起各部分电压、电流(或灯泡明暗)发生变化,分析此类问题的基本步骤是:(1)由局部电阻变化判断总电阻的变化; (2)由I=ER+r判断总电流的变化;(3)据U=E-Ir判断路端电压的变化;(4)由欧姆定律及串并联电路特点判断各部分电流、电压变化.2.极限法:即因变阻器滑片滑动引起电路变化的问题,可将变阻器的滑动端分别滑至两个极端去讨论.3.特殊值法:对于某些电路问题,可以采取代入特殊值法判定,从而得出结论.特别提醒:(1)电路的动态分析问题是指由于电路中某一电阻的变化造成电路中其他物理量变化,只要熟练掌握串并联电路的特点及欧姆定律即可顺利解决问题.(2)该类问题在近几年高考题中经常出现,且常以选择题考查为主.例2.(2009年高考广东理科基础卷)如图所示是一实验电路图.在滑动触头由a端滑向b端的过程中,下列表述正确的是( )A.路端电压变小 B.电流表的示数变大C.电源内阻消耗的功率变小 D.电路的总电阻变大解析:选A.由a到b,R1值减小,因此总电阻变小,D错,总电流增大,内电压增大,路端电压减小,所以A正确,再结合欧姆定律知电流表的示数变小,B错,由P内=I2r知电源内阻消耗的功率变大,C错.六、含容电路的分析和计算电容器是一个储存电能的元件,在直流电路中,当电容器充、放电时,电路有充电、放电电流,一旦电路达到稳定状态,电容器在电路中就相当于一个阻值无限大(只考虑电容器是理想不漏电的情况)的元件,在电容器处电路可看作是断路,简化电路时可去掉它,简化后若要求电容器所带电荷量时,可在相应的位置补上,分析和计算含有电容器的直流电路时,关键是准确地判断和求出电容器两端的电压,具体做法是:1.确定电容器和哪个电阻并联,该电阻两端电压即为电容器两端电压.2.当电容器和某一电阻串联后,接在某一电路两端时,此电路两端电压即为电容器两端电压.3.电路的电流、电压变化时,将会引起电容器的充放电.如果电容器两端电压升高,电容器将充电;如果电压降低,电容器将通过与它连接的电路放电.电量的多少可根据Q =C ·U 计算.特别提醒:求解含有电容器的电路问题,首先要弄清楚电路结构,分析出电容器两极板间的电压如何变化,然后根据串并联电路的特点结合欧姆定律,确定其他量.3.如图中电源电动势E =10 V ,内阻可忽略,R 1=4 Ω,R 2=6 Ω,C =30 μF ,求: (1)S 闭合后,稳定时通过R 1的电流.(2)S 原来闭合,然后断开,求这个过程中流过R 1的总电荷量. 解析:(1)电路稳定时,R 1、R 2串联,易求I =ER 1+R 2=1 A ,即为流过R 1的电流.(2)S 闭合时,电容器两端电压U C =U 2=I ·R 2=6 V ,储存的电荷量Q =C ·U C . S 断开至达到稳定后电路中电流为零,此时U C ′=E ,储存的电荷量Q ′=CU C ′.很显然电容器上的电荷量增加了ΔQ =Q ′-Q =CU ′C -CU C =×10-4C .电容器上的电荷量的增加是在S 断开以后才产生的,这只有通过R 1这条途径实现,所以流过R 1的电荷量就是电容器带电荷量的增加量. 答案:(1)1 A (2)×10-4C 七、电路故障问题的分析方法 1.故障特点(1)断路的特点:电路中某一部分发生断路表现为电源电压不为零,而电流强度为零. (2)短路的特点:电路中某一部分发生短路,表现为有电流通过电路而该电路两端电压为零. 2.故障的分析方法(1)断路故障的判断:用电压表与电源并联,若有电压时,再逐段与电路并联,若电压表指针偏转,则该段电路中有断路.(2)短路故障的判断:用电压表与电源并联,若有电压时,再逐段与电路并联;若电压表示数为零,则该电路被短路.例4. (2011年陕西宝鸡二检)在如图所示的电路中,电源的电动势E和内阻r恒定,闭合开关S后灯泡能够发光,经过一段时间后灯泡突然变亮,则出现这种现象的原因可能是( )A.电阻R1断路 B.电阻R2断路C.电阻R2短路 D.电容器C断路解析:选B.若R1断路,则无电流流过灯泡,灯泡不亮,A错误;若R2断路,R总变大,I总变小,U内=I总r变小,U外变大,U1=I总R1变小,因U L=U外-U1,所以U L变大,灯泡变亮,故B 正确;若R2短路,电流不经过灯泡,灯泡不亮,C错误;若电容器断路,总电阻不影响,故灯泡亮度不变,D错误.八.高考典型题型题型一:电路的动态分析【例1】(2011年滁州模拟)如图所示的电路,闭合开关S,滑动变阻器滑片P向左移动,下列结论正确的是( )A.电流表读数变小,电压表读数变大 B.小灯泡L变亮C.电容器C上的电荷量减小 D.电源的总功率变大解析:滑动变阻器R的滑片P向左移,电路总电阻变大,则由I=ER外+r,可知干路电流变小,即电流表读数变小,由路端电压U=E-Ir,可知电压表读数变大,A正确;由于干路电流变小,所以灯变暗,B错误;变阻器两端电压变大,电容器两端电压变大,电荷量增加,C错误;而电源总功率P=IE,I减小,所以P减小,即D错误.答案:A方法技巧:电路的动态分析应该先局部后整体,整体后再局部.先局部是看由于局部的电阻变化而引起的总电阻的变化,然后看整体的干路电流和路端电压的变化情况,结合它们的变化情况再分1111析需要求解的物理量的变化.【变式训练】 (2009年高考广东卷)如图所示,电动势为E 、内阻不计的电源与三个灯泡和三个电阻相接,只合上开关S 1,三个灯泡都能正常工作.如果再合上S 2,则下列表述正确的是( ) A .电源输出功率减小 B .L 1上消耗的功率增大 C .通过R 1上的电流增大 D .通过R 3上的电流增大解析:电源不计内阻,故电源两端的电压不变,再合上S 2,实际上就是将电阻R 2并联入电路中,引起总电阻减小,干路总电流必然增大,由P =UI 知,电源的输出功率应增大,A 错;R 1处于干路中,C 对;由于R 1两端的电压U 1=IR 1,I 增大,故U 1增大,则L 1两端的电压减小,由P =U 2R知L 1的功率减小,B 错;L 3和R 3两端的电压减小,通过R 3的电流必减小,D 错. 选C. 题型二:闭合电路欧姆定律的应用【例2】 (17分)(2011年宁波模拟)在如图所示的电路中,R 1=2 Ω,R 2=R 3=4 Ω,当开关S 接a 时,R 2上消耗的电功率为4 W ,当开关S 接b 时,电压表示数为 V ,试求:(1)开关S 接a 时,通过电源的电流和电源两端的电压;(2)开关S 接b 时,电源的电动势和内电阻; (3)当开关S 接c 时,通过R 2的电流.【思路点拨】 当开关接不同触点a 、b 、c 时,电阻R 1、R 2、R 3的连接方式发生了变化,搞清它们之间的连接方式是解题的前提和关键. 解题样板规范步骤,该得的分一分不丢!(1)当S 接a 时,R 1被短路,外电阻为R 2,可得: 通过电源的电流I 1= PR 2=1 A(2分) 电源两端的电压U 1=PR 2=4 V .(2分) (2)当S 接a 时,有E =U 1+I 1r =4+r ①(2分)当S 接b 时,R 1和R 2串联,R 外′=R 1+R 2=6 Ω(1分) 通过电源的电流I 2=U 2R 1+R 2=0.75 A(1分)1212这时有:E =U 2+I 2r =+ r ②(2分) 解①②式得:E =6 V r =2 Ω.(2分) (3)当S 接c 时,R 总=R 1+r +R 23=6 Ω(1分) 总电流I 3=E /R 总=1 A(2分) 通过R 2的电流I ′=12I 3=0.5 A .(2分)【答案】 (1)1 A 4 V (2)6 V 2 Ω (3)0.5 A易误警示: (1)不能正确判断本题电路中因开关S 的触点位置变化导致电阻连接方式的变化是失误的主要原因. (2)不能灵活应用一些基本公式,如P =I 2R 、P =U 2R、E =U +Ir 等造成计算繁琐.第三单元 电学实验实验七:测定金属的电阻率一.实验目的:1.掌握电流表、电压表和滑动变阻器的使用方法; 2.掌握螺旋测微器的使用和读数方法;3.会用伏安法测电阻,进一步测定金属的电阻率. 二.实验原理: 1.螺旋测微器(1)构造:如图,又叫千分尺.(2)读数:测量值(毫米)=固定刻度数(毫米)(注意半毫米刻线是否露出)+可动刻度数(估读一位)×(毫米)如图所示,固定刻度示数为2.0 mm ,不足半毫米而从可动刻度上读的示数为,最后的读数为:2.0 mm +×0.01 mm =2.150 mm.特别提示:使用螺旋测微器读数时,以毫米为单位,有三位小数. 2.游标卡尺(1)构造:主尺、游标尺(主尺和游标尺上各有一个内外测量爪)、游标尺上还有一个深度尺,尺身上还有一个紧固螺钉. (2)用途:测量厚度、长度、深度、内径、外径.(3)原理:利用主尺的最小分度与游标尺的最小分度的差值制成.不管游标尺上有多少个小等分刻度,它的刻度部分的总长度比主尺上的同样多的小等分刻度少1 mm.常见的游标卡尺的游标尺上小等分刻度有10个的、20个的、50个的,见下表:1313刻度格数(分度) 刻度总长度每小格与1 mm 的差值 精确度(可准确到)10 9 mm 0.1 mm 0.1 mm 20 19 mm 0.05 mm 0.05 mm 5049 mm0.02 mm0.02 mm(4)读数:若用x 表示由主尺上读出的整毫米数,K 表示从游标尺上读出与主尺上某一刻线对齐的游标的格数,则记录结果表达为(x +K ×精确度)mm.3.伏安法测电阻(1)原理:R =UI,用电压表测定电阻两端的电压U ,用电流表测定流过电阻的电流I .(2)电流表的内接法和外接法的比较 (3)两种电路的选择①阻值比较法:先将待测电阻的估计值与电压表、电流表内阻进行比较,若R x 较小,x VA xR R R R ≤,宜采用电流表外接法;若R x 较大,x VA xR R R R ≥,宜采用电流表内接法.简单概括为“大内偏大,小外偏小”.②实验试探法:按图接好电路,让电压表一根接线柱P 先后与a 、b 处接触一下,如果电压表的示数有较大的变化,而电流表的示数变化不大,则可采用电流表外接法;如果电流表的示数有较大的变化,而电压表的示数变化不大,则可采用电流表内接法.特别提示:电表示数变化大小是指相对变化的大小,即比较|ΔU |U 与|ΔI |I的大小.4.测电阻率的原理把金属丝接入图所示的电路中,用电压表测金属丝两端的电压,用电流表测1414金属丝中的电流,根据R x =U I计算金属丝的电阻R x ,然后用米尺测量金属丝的有效长度l ,用螺旋测微器测量金属丝的直径d ,计算出金属丝的横截面积S ;根据电阻定律R x =ρl /S ,得出计算金属丝电阻率的公式ρ=R x S l =πd 2U4lI三.实验器材被测金属丝、螺旋测微器、毫米刻度尺、电池组、电流表、电压表、滑动变阻器、开关、导线若干. 四.实验步骤1.用螺旋测微器在被测金属丝的三个不同位置各测一次直径,求出其平均值. 2.按图所示的原理电路图连接好用伏安法测电阻的实验电路.3.用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属导线的有效长度,反复测量3次,求出其平均值l .4.把滑动变阻器的滑片调节到使接入电路中的电阻值最大的位置,电路经检查确认无误后,闭合电键S ,改变滑动变阻器滑片的位置,读出几组相应的电流表、电压表的示数I 和U 的值,填入记录表格内,断开电键S ,求出导线电阻R x 的平均值. 5.整理仪器. 五、数据处理1.在求R x 的平均值时可用两种方法(1)第一种是用R x =U I算出各次的数值,再取平均值. (2)第二种是用U -I 图线的斜率求出.2.计算电阻率:将记录的数据R x 、l 、d 的值,代入电阻率计算公式ρ=R x S l =πd 2U4lI.六、误差分析1.金属丝直径、长度的测量带来误差.2.测量电路中电流表及电压表对电阻测量的影响,因为电流表外接,所以R 测<R 真,由R =ρl S,知ρ测<ρ真.3.通电电流过大,时间过长,致使电阻丝发热,电阻率随之变化带来误差. 七、注意事项1.为了方便,测量直径应在导线连入电路前进行,为了准确测量金属丝的长度,应该在连入电路之后在拉直的情况下进行.2.本实验中被测金属丝的电阻值较小,故须采用电流表外接法.3.电键S闭合前,滑动变阻器的阻值要调至最大. 4.电流不宜太大(电流表用0~ 0.6 A量程),通电时间不宜太长,以免金属丝温度升高,导致电阻率在实验过程中变大.八、仪器选择的三个原则1.安全性原则:通过电源、电阻、电流表、电压表等的电流不能超过其允许的额定电流.2.误差性原则:选用电表应考虑尽可能达到电表量程.3.便于操作原则:选择滑动变阻器时应使对外供电电压的变化范围既要满足实验要求,又要便于调节,滑动变阻器调节时应使其滑动范围较大.九.典型题分析题型一:游标卡尺、千分尺的读数【例1】 (2009年高考海南卷)某同学用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一薄的金属圆片的直径和厚度,读出图中的示数,该金属圆片的直径的测量值为________ cm,厚度的测量值为________ mm.【解析】游标卡尺是20分度的,可精确到0.05 mm,其主尺读数为1.2 cm,游标尺读数为8×0.005 cm=0.040 cm.所以金属圆片直径为1.240 cm.螺旋测微器固定刻度读数为1.5 mm,可动刻度读数为0.183 mm,厚度测量值为1.683 mm.【答案】【易误警示】千分尺必须估读,不要求游标对卡尺估读.题型二:实验数据的处理【例2】 (2009年高考广东卷)某实验小组利用实验室提供的器材探究一种金属丝的电阻率.所用的器材包括:输出为3 V的直流稳压电源、电流表、待测金属丝、螺旋测微器(千分尺)、米尺、电阻箱、开关和导线等.(1)他们截取了一段金属丝,拉直后固定在绝缘的米尺上,并在金属丝上夹一个小金属夹,金属夹可在金属丝上移动.请根据现有器材,设计实验电路,并连接电路实物图甲.(2)实验的主要步骤如下:①正确连接电路,设定电阻箱的阻值,开启电源,合上开关;1515。
山东省德州市乐陵市第一中学2020-2021学年高三一轮复习:恒定电流练习题
山东省德州市乐陵市第一中学2020-2021学年高三一轮复习:恒定电流练习题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.如图所示,电阻120R =Ω,电动机的绕组210.R =Ω当电键S 断开时,电流表的示数是1.5A ,当电键S 闭合后,电动机转动起来,电路两端的电压不变,此时电流表读数为3.5.A 则,电动机的绕组的热功率是A .40WB .4WC .90WD .9W2.如图所示,阻值为R 的金属棒从图示位置ab 分别以1v 、2v 的速度沿光滑导轨(电阻不计)匀速滑到''a b 位置,若1v :21v =:2,则在这两次过程中( )A .回路电流1I :21I =:2B .产生的热量1Q :21Q =:4C .通过任一截面的电荷量1q :21q =:2D .外力的功率1P :21P =:23.直流电动机在生产、生活中有着广泛的应用.如图所示,一直流电动机M 和电灯L 并联之后接在直流电源上,电动机内阻10.5r =Ω,电灯灯丝电阻9(R =Ω阻值认为保持不变),电源电动势12E V =,内阻21r =Ω开关S 闭合,电动机正常工作时,电压表读数为9.V 则下列说法不正确的是( )A.流过电源的电流3AB.流过电动机的电流2AC.电动机的输入功率等于2WD.电动机对外输出的机械功率16W二、多选题4.平行板电容器C与三个可变电阻器R1、R2、R3以及电源连成如图所示的电路,闭合开关S,待电路稳定后,电容器C两极板带有一定的电荷,要使电容器所带电荷量增加,以下方法中可行的是(A.只增大R1,其他不变B.只增大R2,其他不变C.只减小R3,其他不变D.只减小a、b两极板间的距离,其他不变5.如图所示,边长为L、总电阻为R的均匀正方形线框abcd放置在光滑水平桌面上,.现使线框其cd边右侧紧邻两个磁感应强度为B、宽度为L、方向相反的有界匀强磁场以速度0v匀速通过磁场区域,从开始进入,到完全离开磁场的过程中,下列图线能定性反映线框中的感应电流(以逆针方向为正)和a、b两点间的电势差随时间变化关系的是()A .B .C .D .6.如图所示,平行金属板中带电质点P 原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器4R 的滑片向b 端移动时,则( )A .电压表读数减小B .电流表读数增大C .质点P 将向上运动D .3R 上消耗的功率逐渐增大7.在如图甲所示的电路中,螺线管匝数1500n =匝,横截面积220.S cm =螺线管导线电阻 1.0r =Ω,1 4.0R =Ω,2 5.0R =Ω,30.C F μ=在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B 按如图乙所示的规律变化.则下列说法中正确的是( )A .螺线管中产生的感应电动势为1.2VB .闭合S ,电路中的电流稳定后电容器上极板带正电C .电路中的电流稳定后,电阻1R 的电流为0.12AD .S 断开后,流经2R 的电量为51.810C -⨯8.如图所示,平行金属板中带电质点P 原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器4R 的滑片向b 端移动时,则( )A .电压表读数减小B .电流表读数增大C .质点P 将向上运动D .3R 上消耗的功率逐渐增大三、填空题9.如图所示为根据实验数据画出的路端电压U 随电流I 变化的图,由图线可知,该电池的电动势E =______V ,电池的内电阻r =______.Ω四、解答题10.如图甲所示,宽0.5m L =、倾角30θ=的金属长导轨上端安装有1ΩR =的电阻。
高考物理一轮复习知识点总结-恒定电流
精品基础教育教学资料,仅供参考,需要可下载使用!恒 定 电 流一、电荷定向移动形成电流。
1、形成电流的条件:要有自由电荷,导体两端存在电压。
即:自由电荷在电场力的作用下定向移动。
2、电流方向:正电荷定向移动的方向,负电荷定向移动的反方向。
3、电流(I ):单位时间内流过导体横截面积的电荷量。
I=q/t q 表示电荷量,t 表示通电时间I=nqvS n :单位体积内的自由电荷数 q :自由电荷的电荷量v :电荷定向移动的速率(非常小,数量级10—5m/s ) S :导体横截面积国际单位:安培(A ) 1AmA 1mA=103μA 4、电流I 是标量,不是矢量。
二、欧姆定律:1、部分电路欧姆定律:导体中的电流与这段导体的两端的电压成正比,与这段导体的电阻成反比。
公式:I=U/R适用条件:金属、电解液、纯电阻,对气态导体、晶体管等不适用。
2、闭合电路的欧姆定律:闭合电路中的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电路的电阻之和成反比。
I=E/(R+r )当外电阻增大,电流减小,路端电压增大;当外电阻减小,电流增大,路端电压减小。
当电路开路时,根据U=E-Ir ,此时,U=E ;当电路短路时,E=Ir 。
3、电阻(R ):导体对电流阻碍作用的大小。
公式: 。
R 与U 、I 无关,是导体的一种特性Sl R ρ=IU IU R ∆∆==决定导体电阻大小的因素——导体的电阻定律:ρ:导体的电阻率,ρ越大表示导体导电能力越差。
ρ的国际单位:Ω·ml表示导体的长度,S表示导体的横截面积。
相同条件下,温度越高导体的ρ越大。
超导现象:当温度足够低(有的接近于绝对零度),导体的ρ变为零。
半导体:相同条件下,温度越高导体的ρ越小。
三、串、并联电路基本关系式:电流关系电压关系电阻关系n个相同的电阻比例关系串联I=I1=I2U=U1+U2用电器分电压,电阻越大,分压越多。
R=R1+R2R总=nR0相当于增加导体长度总电阻大于分电阻并联I=I1+I2用电器分电流,电阻越大,分流越少。
山东省新高考2021年高三一轮冲刺训练——静电场、恒定电流、磁场(一)
一、选择题,在每小题给出的四个选项中,选出符合要求的。
A.负电荷在 a 点受到的电场力一定小于它在 b 点受到的电场力
1.下列现象中,不属于摩擦起电的有( )
B.a 点的场强方向一定沿着 a 点的电场线向右
A.将被毛皮摩擦过的塑料棒靠近碎纸屑,纸屑被吸起
(2)由于 x=v20a2=0.5 m>0.48 m,所以小球一定从右边离开桌面。
设球到桌面右边的距离为 x1,球离开桌面后做平抛运动的水平距离为 x2,则:x 总=x1+x2
由 v2-v02=-2ax1 代入数据得:v= 1-2x1
设平抛运动的时间为 t,根据平抛运动的分位移公式,有:h=12gt2,代入数据得:t=0.5 s。
A.Ea>Eb>Ec>Ed
B.Ea>Eb>Ed>Ec
C.Ed>Ea>Eb>Ec
D.Ec>Ea>Eb>Ed
3.有两个半径为 r 的金属球如图放置,两球表面间距离为 3r。今使两球带上等量的异种电
5.如图,三个固定的带电小球 a、b 和 c,相互间的距离分别为 ab=5 cm, bc=3 cm,ca=4 cm。小球 c 所受库仑力的合力的方向平行于 a、b 的连线。 设小球 a、b 所带电荷量的比值的绝对值为 k,则( )
B.电流大小为vre,电流方向为顺时针
C.电流大小为2vπer,电流方向为逆时针
D.电流大小为vre,电流方向为逆时针
8.有一根长 1.22 m 的导线,横截面积为 0.10 mm2。线是由________制成的(下表是常温下几种材料的电阻率,单位为 Ω·m)( )
7.安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说,电子绕原子核运动可等效为一环形 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
2022届高考物理一轮复习:恒定电流(含答案)
2022届高考物理:恒定电流一轮复习含答案一、选择题1、(多选)如图所示,电流表A 1(0~3 A)和A 2(0~0.6 A)是由两个相同的电流计改装而成,现将这两个电流表并联后接入电路中。
闭合开关S ,调节滑动变阻器,下列说法中正确的是 ( )A.A 1、A 2的读数之比为1∶1B.A 1、A 2的读数之比为5∶1C.A 1、A 2的指针偏转角度之比为1∶1D.A 1、A 2的指针偏转角度之比为1∶52、阻值相等的四个电阻、电容器C 及电池E(内阻可忽略)连接成如图所示电路.开关S 断开且电流稳定时,C 所带的电荷量为Q 1;闭合开关S ,电流再次稳定后,C 所带的电荷量为Q 2.Q 1与Q 2的比值为( )A.25 B .12 C.35 D .233、(多选)如图所示,电源电动势E =3 V ,小灯泡L 的规格为“2 V 0.4 W ”,开关S 接1,当滑动变阻器调到R =4 Ω时,小灯泡L 正常发光,现将开关S 接2,小灯泡L 和电动机M 均正常工作。
则( )A .电源内阻为1 ΩB .电动机的内阻为4 ΩC .电动机正常工作电压为1 VD .电源效率约为93.3%4、(双选)电源、开关S 、定值电阻R 1、R 2、光敏电阻R 3和电容器连接成如图所示电路,电容器的两平行板水平放置.当开关S 闭合,并且无光照射光敏电阻R3时,一带电液滴恰好静止在电容器两板间的M点,当用强光照射光敏电阻R3时,光敏电阻的阻值变小,则()A.液滴向下运动B.液滴向上运动C.电容器所带电荷量减少D.电容器两极板间电压变大5、将一电源与一电阻箱连接成闭合回路,测得电阻箱所消耗功率P与电阻箱读数R变化的曲线如图所示,由此可知()A.电源最大输出功率可能大于45 WB.电源内阻一定等于5 ΩC.电源电动势为45 VD.电阻箱所消耗功率P最大时,电源效率大于50%6、如图所示为某家庭使用的智能电饭锅的铭牌。
假定该家庭用此电饭锅每天煮饭两次,每次在额定功率下工作30分钟,电价1 kW·h为0.54元。
山东省乐陵市第一中学高三物理复习恒定电流练习题
一、选择题1.横截面的直径为d、长为l的导线,两端电压为U,当这三个量中一个转变时,对自由电子定向运动的平均速率的影响是()A.电压U加倍,自由电子定向运动的平均速率不变B.导线长度l加倍,自由电子定向运动的平均速率加倍C.导线横截面的直径加倍,自由电子定向运动的平均速率不变D.以上说法均不正确2.将两个相同的灵敏电流计表头,分别改装成一只较大量程电流表和一只较大量程电压表,一个同学在做试验时误将这两个表串联起来,则()A.两表头指针都不偏转B.两表头指针偏角相同C.改装成电流表的表头指针有偏转,改装成电压表的表头指针几乎不偏转D.改装成电压表的表头指针有偏转,改装成电流表的表头指针几乎不偏转3.如右下图所示,压敏电阻的阻值会随着其所受压力的增大而减小.某同学将压敏电阻平放在电梯内并接入如图所示的电路,在其受压面上放一物体,开头时电梯静止,后来电梯向上做匀加速直线运动,则和静止时相比较,下列说法正确的是()A.压敏电阻的阻值肯定增加B.电流表示数增加C.电压表示数增加D.定值电阻R上消耗的功率减小4.如左下图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r.将滑动变阻器滑片向下滑动,抱负电压表V1、V2、V3示数变化量的确定值分别为△V1、△V2、△V3,抱负电流表示数变化量的确定值为△I,则()A.A的示数增大B.V2的示数增大C.△V3与△I的比值大于r D.△V1大于△V25.一辆电动观光车蓄电池的电动势为E,内阻不计,当空载的电动观光车以大小为v的速度匀速行驶时,流过电动机的电流为I,电动车的质量为m,电动车受到的阻力是车重的k倍,忽视电动观光车内部的摩擦,则()A.电动机的内阻为B.电动机的内阻为C.电动车的工作效率D.电动机的发热效率6.如图所示,电源内阻不能忽视,安培表、伏特表都是抱负电表,当滑动变阻器R的滑动头从a端滑到b端过程中()A.V的示数先增大后减小,A示数增大B.V的示数先增大后减小,A示数减小C.V的示数先减小后增大,A 示数增大D.V的示数先减小后增大,A示数减小7.如图丁所示,已知电源电动势P=6v,合上开关,将滑动变阻器的滑动触头C从A端滑至B端的过程中,得到电路中的一些物理量的变化如图甲、图乙、图丙所示.其中甲图为输出功率与路端电压关系曲线,乙图为路端电压与总电流关系曲线,丙图为电源效率与外电路电阻关系曲线,不考虑电表、导线对电路的影响.则下列关于图中a.b.c.d点的坐标值不正确的是()A.a(3V,4.5W)B.b(4.8V,2.88W)C.c(0.6A,4.5V)D.d(8Ω,80%)8.如图所示,A和B为竖直放置的平行金属板,在两极板间用绝缘线悬挂一带电小球.开头时开关S闭合且滑动变阻器的滑动头P在a处,此时绝缘线向右偏离竖直方向.(电源的内阻不能忽视)下列推断正确的是()A.小球带负电B.当滑动头从a向b滑动时,细线的偏角θ变大C.当滑动头从a向b滑动时,电流表中有电流,方向从上向下D.当滑动头停在b处时,电源的输出功率肯定大于滑动头在a处时电源的输出功率二.试验题9.有一金属电阻丝的阻值约为20Ω,现用以下试验器材测量其电阻率:A.电压表V1(量程0~15V,内阻约15kΩ)B.电压表V2(量程0~3V,内阻约3kΩ)C.电流表A1(量程为0~0.6A,内阻约为0.5Ω)D.电流表A2(量程为0~50mA,内阻约为10Ω)E.滑动变阻器R1(阻值范围0~1kΩ,允许最大电流0.2A)F.滑动变阻器R2(阻值范围0~20Ω,允许最大电流1.0A)G.螺旋测微器H.电池组(电动势3V,内电阻0.5Ω)I.开关一个和导线若干(1)某同学打算接受分压式接法调整电路,为了精确地测量出电阻丝的电阻,电压表选_________,电流表选_________,滑动变阻器选_________(填写器材前面的字母);(2)用螺旋测微器测量该电阻丝的直径,示数如图a所示,该电阻丝直径的测量值d=_________mm;(3)如图b所示,将电阻丝拉直后两端分别固定在刻度尺两端的接线柱a和b上,其间有一可沿电阻丝滑动的触头P,触头的上端为接线柱c.当按下触头P时,它才与电阻丝接触,触头的位置可在刻度尺上读出.试验中转变触头与电阻丝接触的位置,并移动滑动变阻器的滑片,使电流表A示数I保持不变,记录对应的电压表读数U.该同学的实物连接如图c所示,他的连线是否正确,假如有错,在连接的导线上打“×”并重新正确连线;假如有导线遗漏,请添加导线,完成正确的实物连接图.(4)利用测量数据描点作出U﹣L图线,如图d所示,并求得图线的斜率k.用电阻丝的直径d、电流I和斜率k表示电阻丝的电阻率ρ=_________.10、有一个额定电压为2.8V,功率约为0.8W的小灯泡,现要用伏安法描绘这个灯泡的I﹣U图线,有下列器材供选用:A.电压表(0~3V,内阻6kΩ)B.电压表(0~15V,内阻30kΩ);C.电流表(0~3A,内阻0.1Ω);D.电流表(0~0.6A,内阻0.5Ω);E.滑动变阻器(10Ω,2A);F.滑动变阻器(200Ω,0.5A);G.蓄电池(电动势6V,内阻不计).①某同学误将电流表和电压表接成如图甲所示的电路,其他部分连接正确,接通电源后,小灯泡的发光状况是_________.要求小灯泡的电压从零开头增大,应选择图乙中的电路图是_________.(填“a”或“b”)②用正确的电路进行测量,电压表应选用_________,电流表应选用_________.(用序号字母表示)③滑动变阻器应选用_________.(用序号字母表示)④通过试验测得此灯泡的伏安特性曲线如图丙所示.由图线可求得此灯泡在正常工作时的电阻为_________Ω.⑤若将此灯泡与电动势6V、内阻不计的电源相连,要使灯泡正常发光,需串联一个阻值为_________Ω的电阻(此空答案取三位有效数字).11.为了测量某电池的电动势E(约为3V)和内阻r,可供选择的器材如下:A.电流表G1(2mA100Ω)B.电流表G2(1mA内阻未知)C.电阻箱R1(0~999.9Ω)D.电阻箱R2(0~9999Ω)E.滑动变阻器R3(0~10Ω1A)F.滑动变阻器R4(0~1 000Ω10mA)G.定值电阻R0(800Ω0.1A)H.待测电池I.导线、电键若干(1)接受如图1所示的电路,测定电流表G2的内阻,得到电流表G1的示数I1、电流表G2的示数I2如下表所示:I1(mA)0.40 0.81 1.20 1.59 2.00I2(mA)0.20 0.40 0.60 0.80 1.00依据测量数据,请在图2坐标中描点作出I1﹣I2图线.由图得到电流表G2的内阻等于_________Ω.(2)在现有器材的条件下,测量该电池的电动势和内阻,接受如图3所示的电路,图中滑动变阻器①应当选用给定的器材中_________,电阻箱②选_________(均填写器材代号).(3)依据图3所示电路,请在图4中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接.12、某同学试验小组利用图1所示电路,测量多用电表内电池的电动势和电阻“×lk”挡内部电路的总电阻.使用的器材有:多用电表、电压表(量程5V,内阻十几千欧)、滑动变阻器(最大阻值5kΩ)、导线若干.回答下列问题:(1)将多用电表挡位调到电阻“×lk”挡.再将红表笔和黑表笔短接,调整旋钮使指针到零处.(2)将图(a)中多用电表的黑表笔和(填“l”或“2”)端相连,红表笔连接另一端.(3)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使多用电表的示数如图2所示,这时电压表的示数如图3所示.多用电表和电压表的读数分别为kΩ和V(4)调整滑动变阻器的滑片.使其接入电路的阻值为零,此时多用电表和电压表的读数分别为12.0kΩ和4.00V.从测量数据可知,电压表的内阻为kΩ.(5)多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个抱负电流表和一个电阻串联而成的电路,如图4所示.依据前面的试验数据计算可得,此多用电表内电池的电动势为v,电阻“×1k”档内部电路的总电阻为kΩ.。
2025届高考物理一轮复习鲁科版专题练: 恒定电流(含解析).doc
2025届高考物理一轮复习鲁科版专题练: 恒定电流一、单选题1.如图所示的电路中,电源电动势 4.2V E =、电阻123Ω6ΩR R ==、,开关断开时电压表示数为3.15V ,若开关闭合电压表示数为( )A.3.15VB.3.6VC.2.8VD.3.0V2.如图,多块沿各方向导电性能相同的长方体样品,设它们的长为a 、宽为b 、厚为c ,电流沿AB 方向时样品的电阻为R 。
换用不同样品进行实验,下列说法正确的是( )A.保持样品长度a 不变,电阻R 与宽度b 成正比B.保持样品宽度b 不变,电阻R 与长度a 成正比C.保持样品厚度c 不变,长度a 和宽度b 加倍,电阻R 加倍D.保持样品厚度c 不变,长度a 和宽度b 减半,电阻R 保持不变3.如图所示,将一个小电动机接在电路中。
正常工作和将电动机短时间卡住时,测得电动机两端的电压和流过电动机的电流如下表所示。
下列说法正确的是( )B.正常工作时,电动机消耗的电功率10.3WP=C.正常工作时,电动机发热的功率2 1.8WP=D.正常工作时,电动机对外做功的功率3 1.5WP=4.如图甲所示,Robot是一种智能机器人。
图乙为其内部电动机的工作原理简图,线圈电阻为R的电动机直接接在电动势为E、内阻未知的直流电源两端。
当电动机两端的电压为U,电流为I时,电动机恰好能正常工作,下列说法中正确的是( )E U-2I R-5.一块均匀的长方体金属样品如图所示,长为a,宽为b,厚为c,金属样品的电阻率为ρ,金属样品中自由电子的电荷量为e,在样品的C D、两端加上电压后样品中自由电子定向移动的平均速率为v,测得通过样品的电流为I,则( )A.此时样品的电阻为a bc ρ6.两根同种材料制成的导线,横截面积之比为1:3,长度之比为3:1,则它们的电阻之比为( ) A.1:1B.1:9C.9:1D.2:37.甲乙两电路图分别是滑动变阻器的两种连接方式,丙丁两电路图分别为两种电压电流表连接方式。
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恒定电流一、单选题(本大题共5小题)1.如图所示,直线A为电源的U−I图线,曲线B为小灯泡的U−I图线,用该电源和小灯泡组成闭合电路时,电源的输出功率和电源的总功率分别是()A. 4W、8WB. 4W、6WC. 2W、4WD. 2W、3W2.如图所示,电阻R1=20Ω,电动机的绕组R2=10Ω.当电键S断开时,电流表的示数是1.5A,当电键S闭合后,电动机转动起来,电路两端的电压不变,此时电流表读数为3.5A.则,电动机的绕组的热功率是()A. 40WB. 4WC. 90WD.9W3.如图所示,阻值为R的金属棒从图示位置ab分别以v1、v2的速度沿光滑导轨(电阻不计)匀速滑到a′b′位置,若v1:v2=1:2,则在这两次过程中()A. 回路电流I1:I2=1:2B. 产生的热量Q1:Q2=1:4C. 通过任一截面的电荷量q1:q2=1:2D. 外力的功率P1:P2=1:24.平行板电容器C与三个可变电阻器R1、R2、R3以及电源连成如图所示的电路.闭合开关S待电路稳定后,电容器C两极板带有一定的电荷.要使电容器所带电荷量增加,以下方法中可行的是()A. 只增大R1,其他不变B. 只增大R2,其他不变C. 只减小R3,其他不变D. 只增大a、b两极板间的距离,其他不变5.直流电动机在生产、生活中有着广泛的应用.如图所示,一直流电动机M和电灯L并联之后接在直流电源上,电动机内阻r1=0.5Ω,电灯灯丝电阻R=9Ω(阻值认为保持不变),电源电动势E=12V,内阻r2=1Ω开关S闭合,电动机正常工作时,电压表读数为9V.则下列说法不正确的是()A. 流过电源的电流3AB. 流过电动机的电流2AC. 电动机的输入功率等于2WD. 电动机对外输出的机械功率16W二、多选题(本大题共4小题)6.如图所示,边长为L、总电阻为R的均匀正方形线框abcd放置在光滑水平桌面上,其cd边右侧紧邻两个磁感应强度为B、宽度为L、方向相反的有界匀强磁场.现使线框以速度v0匀速通过磁场区域,从开始进入,到完全离开磁场的过程中,下列图线能定性反映线框中的感应电流(以逆针方向为正)和a、b两点间的电势差随时间变化关系的是()A. B.C. D.7.如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则( )A. 电压表读数减小B. 电流表读数减小C. 质点P将向下运动D. R3上消耗的功率逐渐增大8.在如图甲所示的电路中,螺线管匝数n=1500匝,横截面积S=20cm2.螺线管导线电阻r=1.0Ω,R1=4.0Ω,R2=5.0Ω,C=30μF.在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化.则下列说法中正确的是()A. 螺线管中产生的感应电动势为1.2VB. 闭合S,电路中的电流稳定后电容器上极板带正电C. 电路中的电流稳定后,电阻R1的电流为0.12AD. S断开后,流经R2的电量为1.8×10−5C9.如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,电流表和电压表都看做理想电表,且R1大于电源的内阻r,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则( )A. 电压表读数减小B. 电流表读数减小C. 质点P将向上运动D. 电源的输出功率逐渐增大三、10.如图所示为根据实验数据画出的路端电压U随电流I变化的图,由图线可知,该电池的电动势E=______ V,电池的内电阻r=______ Ω.第 1 页11.如图甲所示,宽L=0.5m、倾角θ=30∘的金属长导轨上端安装有R=1Ω的电阻.在轨道之间存在垂直于轨道平面的磁场,磁感应强度B按图乙所示规律变化.一根质量m=0.1kg的金属杆垂直轨道放置,距离电阻x=1m.t=0时由静止释放,金属杆最终以υ=0.4m/s速度沿粗糙轨道向下匀速运动.除R外其余电阻均不计,滑动摩擦力等于最大静摩擦力.求:(1)当金属杆匀速运动时电阻R上的电功率为多少?(2)某时刻(t>0.5s)金属杆下滑速度为0.2m/s,此时的加速度多大?(3)金属杆何时开始运动?12.如甲图所示,光滑导体轨道PMN 和是两个完全一样轨道,是由半径为r的四分之一圆弧轨道和水平轨道组成,圆弧轨道与水平轨道在M 和点相切,两轨道并列平行放置,MN 和位于同一水平面上,两轨道之间的距离为L ,之间有一个阻值为R的电阻,开关K是一个感应开关(开始时开关是断开的),是一个矩形区域内有竖直向上的磁感应强度为B的匀强磁场,水平轨道MN离水平地面的高度为h,其截面图如乙所示。
金属棒a和b质量均为m、电阻均为R.在水平轨道某位置放上金属棒b,静止不动,a棒从圆弧顶端静止释放后,沿圆弧轨道下滑,若两导体棒在运动中始终不接触,当两棒的速度稳定时,两棒距离x=m√2grR2B2L2,两棒速度稳定之后,再经过一段时间,b棒离开轨道做平抛运动,在b棒离开轨道瞬间,开关K闭合。
不计一切摩擦和导轨电阻,已知重力加速度为g。
求:(1)两棒速度稳定时,两棒的速度分别是多少?(2)两棒落到地面后的距离是多少?(3)整个过程中,两棒产生的焦耳热分别是多少?13.如图所示,有一水平放置,左右宽度不同的固定光滑导轨MNPQ、M′N′P′Q′,其中左侧导轨MNM′′N宽度为2d,右侧导轨PQP′Q′宽度为d,在MNM′N′、PQP′Q′上分别有一根导体棒ab、cd,单位长度的电阻为r0,导体棒质量均为m,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B(图中未画出).在t=时刻,固定导体棒ab,在导体棒cd上施加一个水平向右的拉力F,使其向右做加速度为a的匀加速运动,在T=t0时撤去外力,随后释放导体棒ab,ab、cd两导体棒均在导轨上运动,假设两侧导轨均足够长,导轨电阻不计,求:(1)外力F随时间变化的关系;(2)在0~t0时间内通过ab棒的电荷量;(3)释放导体棒ab后,cd棒最终速度为v1,求ab棒的最终速度v2及在t0时刻后ab棒上产生的热量Q.1. B2. A3. A4. B5. C6. AC7. AC8. ACD9. AD10. 1.5;0.51. (1)匀速时磁感应强度应无变化,B=1T根据闭合电路的欧姆定律可得:I=BLvR =1×0.5×0.41A=0.2A,根据电功率计算公式可得:P=I2R=0.22×1W=0.04W;(2)匀速时根据共点力的平衡可得:mgsin30∘=F A+f,而安培力为:F A=B2L2vR =12×0.52×0.41N=0.1N,所以解得摩擦力为:f=0.4N,当速度v′为0.2m/s时,安培力为:F′A=B2L2v′R =12×0.52×0.21N=0.05N,根据牛顿第二定律可得:mgsin30∘−F′A−f=ma′,解得:a′=0.5m/s2;(3)由图b可知:释放瞬间磁场变化率k=1T/s,感应电流为:I′=ER =kSR=kLxR=1×0.5×11A=0.5A,安培力为:F″A=I′LB=0.5×0.5×0.5N=0.125N,由于f+F″A>mgsin30∘,所以开始释放时金属杆无法下滑,在0.5s内,安培力不断增加,范围0.125−0.25N,所以在0.5s前金属杆无法运动.金属杆在0.5s后感应电流消失的瞬间才开始下滑.答:(1)当金属杆匀速运动时电阻R上的电功率为0.04W;(2)某时刻(t>0.5s)金属杆下滑速度为0.2m/s,此时的加速度为0.5m/s2;(3)金属杆在0.5s后感应电流消失的瞬间才开始下滑.1. 解:(1)a棒沿圆轨道运动到最低点M时,由机械能守恒定律得:mgr=12mv02解得a棒到达M点时的速度为:v0=√2gra棒进入磁场向右运动时,两棒和导轨构成的回路面积减小,磁通量减小,产生感应电流,a棒受到向左的安培力而做减速运动,b棒在向右的安培力作用力向右做加速运动,只要a棒的速度大于b棒的速度,回路总有感应电流,a棒继续减速,b棒继续加速,直到两棒速度相同后,回路面积不变,磁通量不变,不产生感应电流,两棒以相同的速度做匀速运动。
从a棒进入水平轨道开始到两棒达到相同速度的过程中,两棒在水平方向受到的安培力总是大小相等、方向相反,系统的合外力为零,所以两棒的总动量守恒,取向右为正方向,由动量守恒定律得:mv0=2mv1。
解得两棒最终匀速运动的速度为:v1=√2gr2(2)经过一段时间后,b棒离开轨道做平抛运动。
a棒与电阻R组成闭合电路,从b棒离开轨道到a棒离开轨道的过程中,a棒受到的安培力的冲量为:I A=BILt=BL△Φ2Rt t=BL⋅BLx2R=B2L2x2R对a棒,运用动量定理得(取向右为正方向)−I A=mv2−mv1解得:v2=√2gr4由平抛运动的规律得:两棒落到地面后的距离是:△x=(v1−v2)√2ℎg =√rℎ2(3)b棒离开轨道前,两棒通过的电流大小总是相等,两棒产生的焦耳热相等,Q a=Q b。
由能量守恒定律得:Q a+Q b=12mv02−12×2mv12=12mgr可得:Q a+Q b=14mgrb棒离开轨道后a棒产生的焦耳热为:Q a′=12(12mv12−12mv22)=332mgr所以a棒产生的总焦耳热为:Q=Q a+Q a′=1132mgr答:(1)两棒速度稳定时,两棒的速度均是√2gr2。
(2)两棒落到地面后的距离是√rℎ2。
(3)整个过程中,a、b两棒产生的焦耳热分别是1132mgr和14mgr。
1. 解:(1)ab棒电阻R1=2dr0,cd棒电阻R2=dr0在t时刻,cd棒速度v=at电动势E=Bdv=Bdat电流I=ER1+R2=Bdat3dr0=Bat3r0cd棒受到的安培力F cd=BId=B2dat3r0由牛顿第二定律F−F cd=ma,得F=B2dat3r0+ma(2)当ab棒开始运动时,cd棒运动过的距离x1=12at02由公式q=△ΦR1+R2=Bd⋅12at023dr0,可得q=Bat026r0(3)最终回路的电流必定为零,故最终状态中单位时间内cd棒扫过的面积等于ab棒扫过的面积,即v1d=2v2d,即v2=12v1t0时刻后,回路中产生的总热量等于两棒的动能减少量,即Q总=12m(at0)2−12mv12−12mv22=12ma2t02−58mv12ab棒上产生的热量为Q=23Q总=13ma2t02−512mv12答:(1)外力F随时间变化的关系F=B2dat3r0+ma;(2)在0~t0时间内通过ab棒的电荷量Bat026r0;第 3 页(3)释放导体棒ab后,cd棒最终速度为v1,ab棒的最终速度v2为12v1,在t0时刻后ab棒上产生的热量Q为1 3ma2t02−512mv12。