版高三物理一轮复习专题10电路含高考真题

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高中物理高考 高考物理一轮复习专题课件 专题10+电磁感应(全国通用)

高中物理高考 高考物理一轮复习专题课件 专题10+电磁感应(全国通用)

【典例2】 (2015·辽宁葫芦岛六校联考)(多选)如图所示,水平放 置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ、MN,MN的左 边有一闭合电路,当PQ在外力的作用下运动时,MN向右运动. 则PQ所做的运动可能是( )
A.向右加速运动 B.向左加速运动 C.向右减速运动 D.向左减速运动
解析 MN 向右运动,说明 MN 受到向右的安培力,因为 ab 在 MN 处的磁场 垂 直 纸 面 向 里 左―手―定→则 MN 中 的 感 应 电 流 由 M→N安―培―定→则L1 中感应电流的磁 场 方 向 向 上 楞―次―定→律 LL22中 中磁 磁场 场方 方向 向向 向上 下减 增弱 强;若 L2 中磁场方向向上减弱安―培―定→则 PQ 中电流为 Q→P 且减小右―手―定→则向右减速运动;若 L2 中磁场方向向 下增强安―培―定→则PQ 中电流为 P→Q 且增大右―手―定→则向左加速运动.
ΔΦ
E 的大小由 Δt 和线圈的匝数共同决定.
【特别提示】 (1)E 的大小与 Φ、ΔΦ的大小无必然联系. (2)Φ=0 时,ΔΔΦt 不一定为零.
【典例3】 如图所示,匀强磁场中有一矩形闭合线圈abcd,线圈 平面与磁场垂直.已知线圈的匝数N=100,边长ab=1.0 m、bc= 0.5 m,电阻r=2 Ω.磁感应强度B在0~1 s内从零均匀变化到0.2 T. 在1~5 s内从0.2 T均匀变化到-0.2 T,取垂直纸面向里为磁场的 正方向.求:
(1)0.5 s时线圈内感应电动势的大小E和感应电流的方向; (2)在1~5 s内通过线圈的电荷量q; (3)在0~5 s内线圈产生的焦耳热Q.
审题指导 (1)0~1 s内谁引起线圈中的磁通量发生变化?
(2)感应电动势的计算公式E= .

高中物理高考物理一轮复习10 3电磁感应中的电路与图像专题课件新人教版201908021192

高中物理高考物理一轮复习10 3电磁感应中的电路与图像专题课件新人教版201908021192
t1 电压表的示数 U=IR=2ER·R=n(B12-t1B0)S,B 项错误.
t1~t2 时间内线圈产生的感应电动势 E′=nΔΔΦt =nt2B-1t1S, 根据闭合电路欧姆定律 I′=2ER′ =2(tn2-B1tS1)R,C 项正确; t1~t2 时间内,磁通量减小,根据楞次定律可知,P 端电势 低于 Q 端电势, UPQ=-n2(t2B-1 t1)S,D 项错误.
若线框进入磁场时的速度合适,线框所受安培力等于重力, 则线框匀速进入磁场,图像 D 有可能;由分析可知选 A 项.
例 7 如图 1 所示,平行粗糙导轨固定在绝缘水平桌面上, 间距 L=0.2 m,导轨左端接有 R=1 Ω 的电阻,质量为 m=0.1 kg 的粗糙导体棒 ab 静置于导轨上,导体棒及导轨的电阻忽略不 计.整个装置处于磁感应强度 B=0.5 T 的匀强磁场中,磁场方 向垂直导轨向下.现外力 F 作用在导体棒 ab 上使之一开始做匀 加速运动,且外力 F 随时间变化关系如图 2 所示,重力加速度 g =10 m/s2,试求解以下问题:
2 AB 的路端电压 UAB=R总+R总RABEAB=23R3+R RBLv=25BLv CD 两端的电压等于 CA、AB、BD 电压之和,则: UCD=BLv+25BLv=75BLv,
2 AB 段的电流为 I=URA总B=5B23RLv=3B5RLv,
金属棒所受安培力 F 安=BIL=3B52RL2v, 导体棒做匀速运动受力平衡, 在竖直方向有拉力 F=F 安+G, 拉力做功的功率 PF=F·v=(F 安+G)·v=3B52LR2v2+mgv.
A.0~t1 时间内的读数为n(B1-B0)S t1
C.t1~t2 时间内 R 上的电流为2(tn2-B1tS1)R
D.t1~t2 时间内 PQ 间的电势差 UPQ=n2(t2B-1 t1)S

高考物理一轮复习 实验10 练习使用多用电表练习(含解析)-人教版高三全册物理试题

高考物理一轮复习 实验10 练习使用多用电表练习(含解析)-人教版高三全册物理试题

实验十练习使用多用电表1.(2015·衡水中学测试)(多项选择)关于多用电表的使用,如下做法正确的答案是( )A.把多用电表的选择开关旋至适当的直流电压挡,用图a所示的电路,合上开关S,如此可测小灯泡两端的电压B.把多用电表的选择开头旋至适当的直流电流挡,用图b所示的电路,合上开关S,如此可测通过小灯泡的电流C.把多用电表的选择开关旋至适当的欧姆挡,进展调零后,用图c所示的电路,开关S保持断开,如此可测小灯泡的电阻D.把多用电表的选择开关旋至适当的欧姆挡,进展调零后,用图d所示的电路,会观察到此时欧姆表示数很小答案:CD 解析:当测量直流电压时,应使红表笔接电势比拟高的点,A错误;当测量直流电流时,应使电流从红表笔流入,B错误;测电阻时,应先选择适宜欧姆挡,将两表笔短接,进展欧姆调零,断开两表笔,两表笔分别连接到被测电阻的两端,注意应使待测电阻与外电路断开,读出阻值,C正确;用图d测二极管电阻时,黑表笔接二极管正极,红表笔接二极管负极,测的是二极管的正向电阻,所以比拟小,D正确.2.某同学利用下面所给器材对电表进展改装,并校准.(1)实验室除提供开关S和导线外,还有以下器材可供选择:电流表:G(量程3 mA,内阻R g=100 Ω)标准电流表:A(量程0.6 A,内阻为0.5 Ω)滑动变阻器:R1(阻值范围0~10 Ω,额定电流2 A)定值电阻:R 2=0.5 Ω电源:电动势5 V假设将电流表G 进展改装扩大其量程,需使用电阻________(填写代表器材的字母,选“R 1〞或“R 2〞)与其并联,改装后的电流表量程为________ A .(2)为了能准确地进展测量,需对改装后的电流表进展校对,请在下面的虚线框内画出一种校对电路图.________________________________________________________________________.答案:(1)R 2 0.603 (2)电路图见解析 与电流表G 并联的定值电阻的实际阻值小于0.5 Ω解析:(1)将定值电阻R 2与电流表G 并联,电路中的一局部电流通过电阻R 2,电流表的量程即可扩大.改装后的电流表对应的量程是I g +I g R g R 2=3×10-3 A +3×10-3×1000.5A =0.603 A .(2)将改装后的电流表与标准电流表串联,组成校对电路如下列图,其中滑动变阻器R 1对电路起保护作用.假设校对过程中发现改装电流表的示数总比标准电流表的示数小,如此最主要原因是与电流表G 并联的定值电阻的实际阻值小于0.5 Ω.3.某实验小组利用一滑动变阻器和未知内阻的微安表,来测量多用电表“×1 k〞挡内部电池的电动势E .(1)该小组采用图甲的电路进展实验,请将图乙中的实物连线连接完整.a.插上红黑表笔,把多用电表的选择开关拨到欧姆挡的“×1 k〞位置,将红黑表笔________,调整“欧姆调零旋钮〞,使指针指到“0 Ω〞.b.按照电路图连接好电路.c.接通开关,改变滑动变阻器的阻值,得到多用电表和微安表的示数分别如图丙所示.多用电表和微安表的读数分别为________kΩ和________μA.d.断开开关,拔下红黑表笔,把多用电表的选择开关扳到____________位置.(3)由以上信息可得多用电表“×1 k〞挡内部电池的电动势为________V.(保存两位有效数字)答案:(1)电路连接如下列图(2)短接22 242或243或244 OFF挡或交流电压最高挡(3)9.0解析:(1)根据电路图,连接实物图,注意红黑表笔的正负接法.(2)a.根据欧姆表的使用方法可知,选挡后应将红黑表笔短接进展欧姆调零;c.欧姆表的读数为R=22×1 kΩ=22 kΩ,微安表的读数为242 μA或243 μA或244 μA.(3)欧姆表调零后,欧姆表内阻等于其中值电阻,由图丙所示多用电表可知,多用电表“×1 k〞挡的中值电阻,即欧姆表内阻R0=15 kΩ.根据闭合电路欧姆定律可得E=I(R+R0),I表示微安表的示数、R表示多用电表的读数、R0表示多用电表的内阻,代入数据有E=242×10-6×(22+15)×103V=8.954 V≈9.0 V.。

高考物理一轮复习 第十章 电磁感应 第1讲 电磁感应现象 楞次定律练习(含解析)新人教版-新人教版高

高考物理一轮复习 第十章 电磁感应 第1讲 电磁感应现象 楞次定律练习(含解析)新人教版-新人教版高

第1讲电磁感应现象楞次定律一、单项选择题:在每一小题给出的四个选项中,只有一项为哪一项符合题目要求的。

1.如下列图,一水平放置的N匝矩形线框面积为S,匀强磁场的磁感应强度为B,方向斜向上,与水平面成30°角,现假设使矩形框以左边的一条边为轴转到竖直的虚线位置,如此此过程中磁通量的改变量的大小是( C )A.3-12BS B.3+12NBSC.3+12BS D.3-12NBS[解析] sin θ磁通量与匝数无关,Φ=BS中,B与S必须垂直。

初态Φ1=B cos θ·S,末态Φ2=-B cos θ·S,磁通量的变化量大小ΔΦ=|Φ2-Φ1|=|BS(-cos 30°-sin30°)|=3+12BS,所以应选C项。

2.(2020·浙江诸暨模拟)有人设计了一种储能装置:在人的腰部固定一块永久磁铁,N 极向外;在手臂上固定一个金属线圈,线圈连接着充电电容器。

当手不停地前后摆动时,固定在手臂上的线圈能在一个摆动周期内,两次扫过别在腰部的磁铁,从而实现储能。

如下说法正确的答案是( D )A.该装置违反物理规律,不可能实现B.此装置会使手臂受到阻力而导致人走路变慢C.在手摆动的过程中,电容器极板的电性不变D.在手摆动的过程中,手臂受到的安培力方向交替变化[解析] D.在手摆动的过程中,线圈交替的进入或者离开磁场,使穿过线圈的磁通量发生变化,因而会产生感应电流,从而实现储能,该装置符合法拉第电磁感应定律,可能实现,选项A错误;此装置不会影响人走路的速度,选项B错误;在手摆动的过程中,感应电流的方向不断变化,如此电容器极板的电性不断改变。

选项C错误;在手摆动的过程中,感应电流的方向不断变化,手臂受到的安培力方向交替变化。

选项D正确。

3.如下列图,通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面,位置靠近ab且与线圈相互绝缘。

当MN中电流突然减小时,线圈所受安培力的合力方向( B )A.向左B.向右C.垂直纸面向外D.垂直纸面向里[解析] 解法一:当MN中电流突然减小时,单匝矩形线圈abcd垂直纸面向里的磁通量减小,根据楞次定律,线圈abcd中产生的感应电流方向为顺时针方向,由左手定如此可知ab边与cd边所受安培力方向均向右,所以线圈所受安培力的合力方向向右,B正确。

2020年高考物理新课标第一轮总复习讲义:第十章 第三讲 电磁感应中的电路和图象问题 含答案

2020年高考物理新课标第一轮总复习讲义:第十章 第三讲 电磁感应中的电路和图象问题 含答案

能力提升课第三讲电磁感应中的电路和图象问题热点一电磁感应中的电路问题(师生共研)1.电磁感应中电路知识的关系图2.解决电磁感应中的电路问题三部曲[典例1]如图所示,在匀强磁场中竖直放置两条足够长的平行导轨,磁场方向与导轨所在平面垂直,磁感应强度大小为B0,导轨上端连接一阻值为R的电阻和开关S,导轨电阻不计,两金属棒a和b的电阻都为R,质量分别为m a=0.02 kg和m b=0.01 kg,它们与导轨接触良好,并可沿导轨无摩擦地运动.若将b棒固定,开关S断开,用一竖直向上的恒力F拉a棒,稳定后a棒以v1=10 m/s的速度向上匀速运动,此时再释放b棒,b 棒恰能保持静止.(g取10 m/s2)(1)求拉力F的大小;(2)若将a棒固定,开关S闭合,让b棒自由下滑,求b棒滑行的最大速度v2的大小;(3)若将a棒和b棒都固定,开关S断开,使磁感应强度从B0随时间均匀增加,经0.1 s 后磁感应强度增大到2B 0时,a棒受到的安培力大小正好等于a棒的重力,求两棒间的距离.解析:(1)法一:a棒做切割磁感线运动,产生的感应电动势为E=B0L v1,a棒与b棒构成串联闭合电路,电流为I=E2R,a棒、b棒受到的安培力大小为F a=ILB0,F b=ILB0依题意,对a棒有F=F a+G a对b棒有F b=G b所以F=G a+G b=0.3 N.法二:a、b棒都是平衡状态,所以可将a、b棒看成一个整体,整体受到重力和一个向上的力F,所以F=G a+G b=0.3 N.(2)a棒固定、开关S闭合后,当b棒以速度v2匀速下滑时,b棒滑行速度最大,b棒做切割磁感线运动,产生的感应电动势为E1=B0L v2,等效电路图如图所示.所以电流为I1=E1 1.5Rb棒受到的安培力与b棒的重力平衡,有G b=B20L2v2 1.5R由(1)问可知G b=F b=B20L2v1 2R联立可得v2=7.5 m/s.(3)当磁场均匀变化时,产生的感应电动势为E2=ΔB·LhΔt,回路中电流为I2=E22R依题意有F a2=2B0I2L=G a,代入数据解得h=1 m. 答案:(1)0.3 N(2)7.5 m/s(3)1 m[反思总结]电磁感应中电路问题的题型特点闭合电路中磁通量发生变化或有部分导体做切割磁感线运动,在回路中将产生感应电动势和感应电流.从而考题中常涉及电流、电压、电功等的计算,也可能涉及电磁感应与力学、电磁感应与能量的综合分析.1-1.[E =n ΔΦΔt 在电路中的应用] (多选)在如图甲所示的电路中,螺线管匝数n =1 500匝,横截面积S =20 cm 2.螺线管导线电阻r =1 Ω,R 1=4 Ω,R 2=5 Ω,C =30 μF.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1.2 VB .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R 1的电功率为5×10-2 WD .S 断开后,通过R 2的电荷量为1.8×10-5 C解析:由法拉第电磁感应定律可知,螺线管内产生的电动势为E =n ΔB Δt S =1 500×0.82×20×10-4 V =1.2 V ,故A 正确;根据楞次定律,当穿过螺线管的磁通量增加时,螺线管下部可以看成电源的正极,则电容器下极板带正电,故B 错误;电流稳定后,电流为I =E R 1+R 2+r = 1.24+5+1A =0.12 A ,电阻R 1上消耗的功率为P =I 2R 1=0.122×4 W =5.76×10-2 W ,故C 错误;开关断开后通过电阻R 2的电荷量为Q =CU =CIR 2=30×10-6×0.12×5 C =1.8×10-5 C ,故D 正确.答案:AD1-2.[E =Bl v 在电路中的应用] (2017·江苏卷)如图所示,两条相距d 的平行金属导轨位于同一水平面内,其右端接一阻值为R 的电阻.质量为m 的金属杆静置在导轨上,其左侧的矩形匀强磁场区域MNPQ 的磁感应强度大小为B 、方向竖直向下.当该磁场区域以速度v 0匀速地向右扫过金属杆后,金属杆的速度变为v .导轨和金属杆的电阻不计,导轨光滑且足够长,杆在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触.求:(1)MN 刚扫过金属杆时,杆中感应电流的大小I ; (2)MN 刚扫过金属杆时,杆的加速度大小a ; (3)PQ 刚要离开金属杆时,感应电流的功率P . 解析:(1)感应电动势E =Bd v 0感应电流I =ER , 解得I =Bd v 0R .(2)安培力F =BId 牛顿第二定律F =ma 解得a =B 2d 2v 0mR .(3)金属杆切割磁感线的速度v ′=v 0-v ,则 感应电动势E =Bd (v 0-v ),电功率P =E 2R 解得P =B 2d 2(v 0-v )2R.答案:(1)I =Bd v 0R (2)a =B 2d 2v 0mR (3)P =B 2d 2(v 0-v )2R热点二 电磁感应中的图象问题 (师生共研)1.图象问题的求解类型2.弄清初始条件、正负方向的对应变化范围、所研究物理量的函数表达式、进出磁场的转折点等是解决此类问题的关键.3.解决图象问题的一般步骤(1)明确图象的种类,即是B-t图还是Φ-t图,或者E-t图、I-t图等;(2)分析电磁感应的具体过程;(3)用右手定则或楞次定律确定方向的对应关系;(4)结合法拉第电磁感应定律、欧姆定律、牛顿运动定律等知识写出函数关系式;(5)根据函数关系式,进行数学分析,如分析斜率的变化、截距等;(6)画图象或判断图象.4.电磁感应中图象类选择题的两个常用方法排除法定性地分析电磁感应过程中物理量的变化趋势(增大还是减小)、变化快慢(均匀变化还是非均匀变化),特别是分析物理量的正负,以排除错误的选项.函数法根据题目所给条件定量地写出两个物理量之间的函数关系,然后由函数关系对图象进行分析和判断.1.F安-t图象[典例2]将一段导线绕成图甲所示的闭合回路,并固定在水平面(纸面)内.回路的ab边置于垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ中.回路的圆环区域内有垂直纸面的磁场Ⅱ,以向里为磁场Ⅱ的正方向,其磁感应强度B随时间t变化的图象如图乙所示.用F表示ab边受到的安培力,以水平向右为F的正方向,能正确反映F随时间t变化的图象是()解析:0~T2时间内,根据法拉第电磁感应定律及楞次定律可得回路的圆环形区域产生大小恒定的、顺时针方向的感应电流,根据左手定则,ab边在匀强磁场Ⅰ中受到水平向左的恒定的安培力;同理可得T2~T时间内,ab边在匀强磁场Ⅰ中受到水平向右的恒定的安培力,故B正确.答案:B2.v-t图象[典例3]如图,矩形闭合导体线框在匀强磁场上方,由不同高度静止释放,用t1、t2分别表示线框ab边和cd边刚进入磁场的时刻.线框下落过程形状不变,ab边始终保持与磁场水平边界线OO′平行,线框平面与磁场方向垂直.设OO′下方磁场区域足够大,不计空气阻力影响,则下列哪一个图象不可能反映线框下落过程中速度v随时间t变化的规律()A B C D解析:由题意可知,线框先做自由落体运动,最终做匀加速直线运动.若ab边刚进入磁场时,速度较小,线框内产生的感应电流较小,线框所受安培力小于重力,则线圈进入磁场的过程做加速度逐渐减小的加速运动,图象C有可能;若线框进入磁场时的速度较大,线框内产生的感应电流较大,线框所受安培力大于重力,则线框进入磁场时做加速度逐渐减小的减速运动,图象B有可能;若线框进入磁场时的速度合适,线框所受安培力等于重力,则线框匀速进入磁场,图象D有可能;由分析可知选A.答案:A3.E-t图象[典例4]在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,规定线圈中感应电流的正方向如图甲所示,当磁场的磁感应强度B随时间t按如图乙所示规律变化时,下列选项中正确表示线圈中感应电动势E变化的是()解析:根据楞次定律得,0~1 s内,感应电流为正方向;1~3 s内,无感应电流;3~5 s 内,感应电流为负方向;再由法拉第电磁感应定律得,0~1 s内的感应电动势为3~5 s 内的二倍,故A正确.答案:A4.i-t图象[典例5]如图所示,两个垂直纸面的匀强磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B,磁场区域的宽度为a,一正三角形(高为a)导线框ABC从图示位置沿图示方向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,线框中感应电流i与线框移动距离x的关系图是下图中的()A B C D解析:x在a~2a范围,线框穿过两磁场分界线时,BC、AC边在右侧磁场中切割磁感线,有效切割长度逐渐增大,产生的感应电动势E1增大,AB边在左侧磁场中切割磁感线,产生的感应电动势E2不变,两个电动势串联,总电动势E=E1+E2增大,故A错误;x 在0~a范围,线框穿过左侧磁场时,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针,为正值,故B错误;x在2a~3a范围,线框穿过右侧磁场时,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针,为正值,故C正确,D错误.答案:C5.综合图象[典例6](多选)如图所示为三个有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向外、向里和向外,磁场宽度均为L.在磁场区域的左侧边界处有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直.现用外力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定电流沿逆时针方向时的电动势E为正,磁感线垂直纸面向里时的磁通量Φ为正值,外力F向右为正.则以下能反映线框中的磁通量Φ、感应电动势E、外力F和电功率P随时间变化规律的图象是()解析:在0~L v 时间内,磁通量Φ=BL v t ,为负值,逐渐增大;在t =3L2v 时磁通量为零,当t =2L v 时,磁通量Φ=BL 2为最大正值,在2L v ~5L2v 时间内,磁通量为正,逐渐减小,t =5L 2v 时,磁通量为零,5L 2v ~3L v 时间内,磁通量为负,逐渐增大,t =3Lv 时,磁通量为负的最大值,3L v ~4L v 时间内,磁通量为负,逐渐减小,由此可知A 正确.在0~Lv 时间内,E =BL v ,为负值;在L v ~2Lv 时间内,两个边切割磁感线,感应电动势E =2BL v ,为正值;在2L v ~3L v 时间内,两个边切割磁线,感应电动势E =2Bl v ,为负值;在3L v ~4Lv 时间内,一个边切割磁感线,E =BL v ,为正值,B 正确.0~Lv 时间内,安培力向左、外力向右,F 0=F 安=BI 0L ,电功率P 0=I 20R =B 2L 2v 2R,L v~2L v时间内,外力向右,F 1=2B ·2I 0L =4F 0,电功率P 1=I 21R =4B 2L 2v 2R=4P 0;2L v~3L v时间内,外力向右,F 2=2B ·2I 0L =4F 0,电功率P 2=I 22R =4B 2L 2v 2R=4P 0;在3L v~4L v时间内,外力向右,F 3=BI 0L =F 0,电功率P 3=I 20R =B 2L 2v 2R=P 0,C 错误,D 正确. 答案:ABD1. (多选)如图所示,两根足够长的光滑金属导轨水平平行放置,间距为l =1 m ,cd 间、de 间、cf 间分别接着阻值R =10 Ω的电阻.一阻值R =10 Ω的导体棒ab 以速度v =4 m/s 匀速向左运动,导体棒与导轨接触良好;导轨所在平面存在磁感应强度大小B =0.5 T 、方向竖直向下的匀强磁场.下列说法中正确的是( BD )A.导体棒ab中电流的流向为由b到aB.cd两端的电压为1 VC.de两端的电压为1 VD.fe两端的电压为1 V2.(多选)如图甲所示,MN、PQ两平行金属光滑导轨固定在绝缘水平面上,其左端接一电容为C的电容器,导轨范围内存在竖直向下的匀强磁场,导体棒ab垂直MN放在导轨上,在水平拉力的作用下从静止开始向右运动.电容器两极板间的电势差随时间变化的图象如图乙所示,不计导体棒及导轨电阻.下列关于导体棒ab运动的速度v、导体棒ab 受到的外力F随时间变化的图象可能正确的是( BD )3.在水平桌面上,一个面积为S的圆形金属框置于匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,磁感应强度B随时间t的变化关系如图甲所示,0~1 s内磁场方向垂直线框平面向下,圆形金属框与两根水平的平行金属导轨相连接,导轨上放置一根导体棒,导体棒的长为L、电阻为R,且与导轨接触良好,导体棒处于另一匀强磁场中,如图乙所示.若导体棒始终保持静止,则其所受的静摩擦力F f随时间变化的图象是下图中的(设向右的方向为静摩擦力的正方向)( B )4.如图所示,金属杆ab 、cd 置于平行轨道MN 、PQ 上,可沿轨道滑动,两轨道间距l =0.5 m ,轨道所在空间有垂直于轨道平面的匀强磁场,磁感应强度B =0.5 T ,用力F =0.25 N 向右水平拉杆ab ,若ab 、cd 与轨道间的滑动摩擦力分别为F f1=0.15 N 、F f2=0.1 N ,两杆的有效电阻R 1=R 2=0.1 Ω,设导轨电阻不计,ab 、cd 的质量关系为2m 1=3m 2,且ab 、cd 与轨道间的最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.求: (1)此两杆之间的稳定速度差;(2)若F =0.3 N ,两杆间稳定速度差又是多少?解析:因F >F f1,故ab 由静止开始做加速运动,ab 中将出现不断变大的感应电流,致使cd 受到安培力F 2作用,当F 2>F f2时,cd 也开始运动,故cd 开始运动的条件是:F -F f1-F f2>0.(1)当F =0.25 N 时,F -F f1-F f2=0,故cd 保持静止,两杆的稳定速度差等于ab 的最终稳定速度v max ,故此种情况有:电流I m =E m R 1+R 2=Bl v max R 1+R 2,安培力F m =BI m l ,则有F -F m -F f1=0,由此得v max =0.32 m/s.(2)当F =0.3 N >F f1+F f2,对ab 、cd 组成的系统,ab 、cd 所受安培力大小相等,方向相反,合力为零,则系统受的合外力为F 合=F -F f1-F f2=0.05 N .对系统有F 合=(m 1+m 2)a ,因为2m 1=3m 2,则F 合=52m 2a .取cd 为研究对象,F 安-F f2=m 2a ,F 安=BIl ,I =Bl Δv R 1+R 2,联立各式解得Δv =R 1+R 2B 2l 2(25F 合+F f2)=0.384 m/s. 答案:(1)0.32 m/s (2)0.384 m/s[A组·基础题]1. 如图所示,纸面内有一矩形导体线框abcd,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框的ab边平行磁场边界MN,线框以垂直于MN的速度匀速地完全进入磁场,线框上产生的热量为Q1,通过线框导体横截面的电荷量为q1,现将线框进入磁场的速度变为原来的两倍,线框上产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2,则有( C )A.Q2=Q1q2=q1B.Q2=2Q1q2=2q1C.Q2=2Q1q2=q1D.Q2=4Q1q2=2q12. (2016·浙江卷)如图所示,a、b两个闭合正方形线圈用同样的导线制成,匝数均为10匝,边长l a=3l b,图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随时间均匀增大,不考虑线圈之间的相互影响,则( B )A.两线圈内产生顺时针方向的感应电流B.a、b线圈中感应电动势之比为9∶1C.a、b线圈中感应电流之比为3∶4D.a、b线圈中电功率之比为3∶13.如图甲所示,一闭合圆形线圈水平放置,穿过它的竖直方向的匀强磁场磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示,规定B的方向以向上为正方向,感应电流以俯视顺时针的方向为正方向,在0~4t时间内感应电流随时间变化的图象正确的是( D )4.如图甲所示,线圈ABCD固定于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向外,当磁场变化时,线圈AB边所受安培力向右且变化规律如图乙所示,则磁场的变化情况可能是下图所示的哪一个( D )5.(多选) 如图所示,光滑导轨倾斜放置,下端连一灯泡,匀强磁场垂直于导轨平面,当金属棒ab(电阻不计)沿导轨下滑达到稳定状态时,灯泡的电功率为P,导轨和导线电阻不计.要使灯泡在金属棒稳定运动状态下的电功率为2P,则下面选项中符合条件的是( AC )A.将导轨间距变为原来的2 2B.换一电阻值减半的灯泡C.换一质量为原来2倍的金属棒D.将磁场磁感应强度B变为原来的2倍6.(多选)如图甲所示,圆形的刚性金属线圈与一平行板电容器连接,线圈内存在垂直于线圈平面的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示(以图示方向为正方向).t=0时刻,平行板电容器间一带正电的粒子(重力不计)由静止释放,假设粒子运动过程中未碰到极板,不计线圈内部磁场变化时对外部空间的影响,下列粒子在板间运动的速度图象和位移图象(以向上为正方向)中,正确的是( BC )7.(多选) 如图所示,两根电阻不计的平行光滑金属导轨在同一水平面内放置,左端与定值电阻R相连,导轨x>0一侧存在着沿x轴方向均匀增大的磁场,磁感应强度与x的关系是B=0.5+0.5x(T),在外力F作用下一阻值为r的金属棒从A1运动到A3,此过程中电路中的电功率保持不变.A1的坐标为x1=1 m,A2的坐标为x2=2 m,A3的坐标为x3=3 m,下列说法正确的是( BD )A.回路中的电动势既有感生电动势又有动生电动势B.在A1与A3处的速度之比为2∶1C.A1到A2与A2到A3的过程中通过导体横截面的电荷量之比为3∶4D.A1到A2与A2到A3的过程中产生的焦耳热之比为5∶7[B组·能力题]8.(多选) (2016·四川卷)如图所示,电阻不计、间距为l的光滑平行金属导轨水平放置于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,导轨左端接一定值电阻R.质量为m、电阻为r的金属棒MN置于导轨上,受到垂直于金属棒的水平外力F的作用由静止开始运动,外力F与金属棒速度v的关系是F=F0+k v(F0、k是常量),金属棒与导轨始终垂直且接触良好.金属棒中感应电流为i,受到的安培力大小为F A,电阻R两端的电压为U R,感应电流的功率为P,它们随时间t变化图象可能正确的有( BC )9.某兴趣小组用电流传感器测量某磁场的磁感应强度.实验装置如图甲,不计电阻的足够长光滑金属导轨竖直放置在匀强磁场中,导轨间距为d ,其平面与磁场方向垂直.电流传感器与阻值为R 的电阻串联接在导轨上端.质量为m 、有效阻值为r 的导体棒AB 由静止释放沿导轨下滑,该过程中电流传感器测得电流随时间变化规律如图乙所示,电流最大值为I m .棒下滑过程中与导轨保持垂直且良好接触,不计电流传感器内阻及空气阻力,重力加速度为g .(1)求该磁场磁感应强度的大小; (2)求在t 1时刻棒AB 的速度大小;(3)在0~t 1时间内棒AB 下降了h ,求此过程电阻R 产生的电热. 解析:(1)电流为I m 时棒做匀速运动, 对棒:F 安=BI m d F 安=mg 解得B =mg I md .(2)t 1时刻,对回路有: E =Bd v I m =Bd vR +r解得v =I 2m (R +r )mg .(3)电路中产生的总电热:Q =mgh -12m v 2,电阻R 上产生的电热:Q R =R R +rQ 解得Q R =mghR R +r -I 4m R (R +r )2mg 2.答案:(1)mg I md (2)I 2m (R +r )mg(3)mghR R +r-I 4m R (R +r )2mg 2 10.在同一水平面上的光滑平行导轨P 、Q 相距l =1 m ,导轨左端接有如图所示的电路.其中水平放置的平行板电容器两极板M 、N 相距d =10 mm ,定值电阻R 1=R 2=12 Ω,R 3=2 Ω,金属棒ab 的电阻r =2 Ω,其他电阻不计.磁感应强度B =0.5 T 的匀强磁场竖直穿过导轨平面,当金属棒ab 沿导轨向右匀速运动时,悬浮于电容器两极板之间的质量为m =1×10-14 kg 、电荷量为q =-1×10-14 C 的微粒恰好静止不动.取g =10 m/s 2,在整个运动过程中金属棒与导轨接触良好,且速度保持恒定.试求:(1)匀强磁场的方向; (2)ab 两端的电压;(3)金属棒ab 运动的速度大小.解析:(1)负电荷受到重力和电场力的作用处于静止状态,因为重力竖直向下,所以电场力竖直向上,故M 板带正电.ab 棒向右做切割磁感线运动产生感应电动势,ab 棒等效于电源,感应电流方向由b →a ,其a 端为电源的正极,由右手定则可判断,磁场方向竖直向下.(2)微粒受到重力和电场力的作用处于静止状态,根据平衡条件有mg =Eq 又E =U MN d所以U MN =mgdq =0.1 VR 3两端电压与电容器两端电压相等,由欧姆定律得通过R 3的电流为I =U MNR 3=0.05 A则ab 棒两端的电压为U ab =U MN +I R 1R 2R 1+R 2=0.4 V .(3)由法拉第电磁感应定律得感应电动势E =Bl v由闭合电路欧姆定律得E=U ab+Ir=0.5 V 联立解得v=1 m/s.答案:(1)竖直向下(2)0.4 V(3)1 m/s。

高考物理(新高考版)一轮复习考点考法精练专题十恒定电流

高考物理(新高考版)一轮复习考点考法精练专题十恒定电流

专题十恒定电流一、单项选择题(共5小题,15分)1.如图所示,R1、R2、R3为三个阻值相同的电阻,平行板电容器的电容为C,电源的电动势为E,内阻不计.开始时,开关S断开,电容器所带电荷量为Q1.现将开关S闭合,稳定后电容器所带电荷量为Q2,则Q1Q2的值为()A.32B.34C.23D.432.在如图甲所示的电路中,电源电动势为3.0 V,内阻不计,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()A.通过L1的电流为通过L2的电流的2倍1的电阻为7.5 Ω1消耗的电功率为0.75 W2消耗的电功率为0.375 W3.如图所示为多用电表欧姆挡的原理图,表头内阻为R g,调零电阻为R0,电池的电动势为E,内阻为r,则下列说法错误的是()A.它是根据闭合电路欧姆定律制成的B.接表内电池负极的应是红表笔C.欧姆挡对应的“∞”刻度一般在刻度盘的右端D.调零后刻度盘的中央刻度值是r+R g+R04.如图所示,电源电动势为E,内阻为r.开关S闭合后,将滑动变阻器的滑片向下滑动,理想电压表V1、V2的示数分别为U1、U2,示数变化量的绝对值分别为ΔU1、ΔU2,理想电流表A1、A2的示数分别为I1、I2,示数变化量的绝对值为ΔI1、ΔI2,则下列说法正确的是()A.电流表A2示数I2减小B.电压表V2示数U2增大U1小于ΔU2D.U2I1和ΔU2ΔI1都变小5.某同学测电阻的实物图如图所示,电压表V、电流表A均为理想电表,滑动变阻器R的最大阻值为20 Ω,电源电动势E=3 V,内阻r=1 Ω,定值电阻阻值R1=4 Ω.现将开关闭合,在滑动变阻器的滑片从左端滑到右端的过程中,下列说法正确的是()A.电路中电流逐渐减小B.滑动变阻器消耗的最大功率为0.45 WC.当滑动变阻器接入电路的有效电阻为1 Ω时,R1消耗的功率最大D.当滑动变阻器接入电路的有效电阻为0时,电源的效率最大二、非选择题(共7小题,60分)6.[新情境,8分]充电宝是给及时充电的一种重要工具.可将充电宝视为跟蓄电池和干电池一样的可移动直流电源.一同学想测量某充电宝在充满电后的电动势(约5 V)和内阻,实验室还提供了如下器材:A.量程是3 A,内阻约为0.2 Ω的电流表;B.量程是6 V,内阻约为6 kΩ的电压表;C.量程是15 V,内阻约为30 kΩ的电压表;D.阻值为0~1 kΩ,额定电流为0.5 A的滑动变阻器;E.阻值为0~10 Ω,额定电流为3 A的滑动变阻器;F.阻值为2.5 Ω的定值电阻;G.阻值为20 Ω的定值电阻;H.开关S一个,导线若干.(1)实验中滑动变阻器应选用.(选填相应器材前的字母)(2)根据所给器材,该同学设计了如图甲所示的电路,其中R0应选择(选填相应器材前的字母),它在电路中的作用是.(3)该同学记录的8组数据如表中所示,请在图乙的坐标纸上画出该充电宝的UI图线.由图线可知该充电宝的电动势E=V,内阻r=Ω.(保留到小数点后2位)次数12345678电流I/A0.170.310.660.931.181.371.631.89电压U/V5.055.035.004.974.944.924.894.867.[2020福建五校第二次联考,8分]某物理兴趣小组欲用图示电路将电流表改装成欧姆表,使欧姆表的中央刻度为15,倍率为“×1”.实验室提供的器材有:A.一节1.5 V干电池E(内阻不计);B.电流表(量程0~100 mA,内阻为2.5 Ω);C.电流表(量程0~0.6 A,内阻为0.2 Ω);D.滑动变阻器R1(0~30 Ω);E.滑动变阻器R2(0~3 kΩ);F.一对表笔及导线若干.(1)图中a为(填“红”或“黑”)表笔.(2)电流表应选用(填“B”或“C”),滑动变阻器应选用(填“D”或“E”).(3)在正确选用器材的情况下,正确连接好实验电路,并正确操作,若电流表满偏电流为I g,则电阻I g处应标上“”(填写具体数值).刻度盘上原148.[2020河北唐山高三摸底,8分]为了测量长为1.0 m的均匀材料制成的金属圆柱的电阻率,实验室能够提供的实验器材有:电源E(电动势为12 V,内阻约为10 Ω);螺旋测微器和多用电表;电压表V(量程为0~15 V,内阻约为5 kΩ);电流表mA(量程为0~50 mA,内阻约为100 Ω);滑动变阻器R(阻值为0~20 Ω);待测金属圆柱体;开关及导线若干.图甲图乙(1)用螺旋测微器测量圆柱直径,其示数如图甲所示,则该圆柱直径的测量值d=mm.(2)用多用电表欧姆挡的“×10”挡粗测圆柱体的电阻值时,表盘上指针如图乙所示,则圆柱体的电阻约为Ω.(3)为了获得多组数据,尽量精确测量其电阻值,请在实物图中完成实验电路.图丙图丁(4)电路正确连接后,滑片置于最(填“左”或“右”)端,闭合开关,通过调节滑片位置,得到如表中所示的多组U、I数据,请在图丁的坐标纸中作出UI关系图线.U/V2.03.04.05.06.07.0I/mA10.916.421.927.332.838.3(5)由图丁可得电阻值为Ω,由以上数据可得待测材料的电阻率.(结果保留3位有效数字)9.[8分]发光二极管(LED)是由镓(Ga)、砷(As)与磷(P)等的化合物制成的一种能够发光的半导体电子元件,通常用在电路及仪器中作为指示灯,或组成文字或数字显示,其显著的特点就是具有单向导电性.某物理小组欲研究测量发光二极管正向伏安特性,设计了如图甲、乙、丙所示的三种电路,小组最终选择了图丙.操作步骤如下:a.根据电路图丙连接电路;b.闭合开关S1,调节各可变电阻,使得开关S2由断开到闭合时,灵敏电流表G指针无偏转,并记录此时电压表V的示数U和电流表A的示数I;c.调节可变电阻,重复步骤b,读出多组不同的U值和I值,记录数据;d.根据数据在坐标纸上描绘出二极管正向伏安特性曲线如图丁所示.图丁根据以上内容,回答下列问题.(1)从设计原理上讲,对于图甲和图乙的误差分析,下列说法正确的是.A.图甲误差的来源在于电流表的分压作用,图乙的误差来源在于电流表的分压作用B.图甲误差的来源在于电流表的分压作用,图乙的误差来源在于电压表的分流作用C.图甲误差的来源在于电压表的分流作用,图乙的误差来源在于电流表的分压作用D.图甲误差的来源在于电压表的分流作用,图乙的误差来源在于电压表的分流作用(2)从描绘的图线来看,当发光二极管导通时,发光二极管的电阻随着U的增大而迅速(选填“增大”或“减小”).(3)从设计原理上讲,图丙电路中的二极管电阻测量值真实值(选填“大于”“等于”或“小于”).(4)若该型号发光二极管的最佳工作电压为2.5 V,现用电动势为5 V、内阻为2.0Ω的电源供电,则需要在电路中串联一个电阻R才能使其处于最佳工作状态,请根据所画出的该型号二极管的伏安特性曲线进行分析,串联的电阻R的阻值为Ω(结果保留3位有效数字).10.[8分]某研究性学习小组为了测一未知电阻R x的阻值,先用多用电表欧姆挡粗略测得其电阻大约为10 Ω,然后在实验室中选择了如下器材用伏安法测量该电阻的阻值.图甲图乙电源(电动势为3 V,内阻不计);电流表(量程0~300 mA,内阻R A约为0.5 Ω);电压表(量程0~3 V,内阻R V约为2 kΩ);滑动变阻器(最大阻值为30 Ω);开关一个、导线若干.(1)按照实验要求在图甲中将实物图连接起来.(2)若已按实验要求接线,闭合开关后移动滑动变阻器的滑片,电压表的示数始终约为3 V,电流表的示数始终接近0.写出产生这种现象的一种原因:.(3)由于系统误差,用图甲所示电路求出的电阻测量值真实值(选填“大于”或“小于”).(4)为了消除伏安法测电阻时电路引起的系统误差,该小组寻找另一未知电阻和单刀双掷开关,设计了另一种电路,电路的原理图如图乙所示.该学习小组在测量过程中得到以下数据:单刀双掷开关接位置1时,电流表示数为I1,电压表示数为U1;单刀双掷开关接位置2时,电流表示数为I2,电压表示数为U2,滑动变阻器滑片位置始终不变,用以上数据表示待测电阻R x的表达式为R x=.11.[2020陕西百校第一次联考,10分]某同学欲将一阻值为27 Ω的电阻R与一微安表(量程为250 μA)连接而改装为大量程的毫安表,因不知改装后的毫安表的量程,他利用一标准毫安表,根据图甲所示电路对改装后的电表进行检测(虚线框内是改装后的电表).(1)根据图甲和题中所给条件,完成图乙中的实物连接.(2)闭合开关S,当标准毫安表的示数为6.48 mA时,微安表的指针位置如图丙所示,请回答下列问题:①图丙中该微安表的示数为μA;②可以推测出改装后的毫安表的量程为(填正确答案标号);A.12 mAB.9 mAC.8 mAD.6 mA③可以推测出该微安表的内阻为Ω.12.[2020吉林长春监测,10分]某同学设想利用如图甲所示的实验电路,测量未知电阻R x的阻值、电流表A的内阻和电源(内阻忽略不计)的电动势,实验过程中电流表的读数始终符合实验要求.(1)为了测量未知电阻R x的阻值,他在闭合开关之前应该将两个电阻箱的阻值调至(填“最大”或“最小”),然后闭合开关K1,将K2拨至1位置,调节R2,稳定后电流表A读数为I0;接着将开关K2拨至2位置,保持R2不变,调节R1,当R1=34.2 Ω时,电流表A读数仍为I0,则该未知电阻的阻值R x=Ω.图甲图乙(2)为了测量电流表A的内阻R A和电源的电动势E,他将R1的阻值调到某一值,将R2的阻值调到最大,将开关K2拨至2位置,闭合开关K1;然后多次调节R2,并在表格中记录下了各次R2的阻值和对应电流表A的读数I;最后根据记录的数据,画出如图乙所示的图象,根据你所学的知识和题中所给字母写出该图象对应的函数表达式:;已知R1=1.5 Ω,利用图象中的数据可求得,电流表A的内阻R A=Ω,电源的电动势E=V.1.B由串并联电路的特点可知,电容器与电阻R1并联,当开关S断开时,电阻R1、R2串联,设电阻R1、R2、R3的阻值均为R,电容器两端的电压为U1,则有U1=E2R ×R=12E,故Q1=CU1=12CE;开关S闭合后,电路中的总电阻为R总=32R,设此时电容器两端的电压为U2,则U2=E32R×R=23E,故Q2=CU2=23CE,所以Q1Q2=12CE23CE=34,故选项B正确.2.C因电源内阻不计,且灯泡规格相同,所以S闭合后L1两端电压U1=3.0 V,L2、L3两端电压U2=U3=1.5 V,在IU图象中,可以读出相应的电流I1=0.25 A,I2=I3=0.20 A,故选项A错误.由R=UI知,此时R1=12 Ω,故选项B错误.由P=UI知此时P1=0.75 W,P2=0.3 W,故选项C正确,D错误.3.C多用电表是根据闭合电路的欧姆定律制成的,A说法正确;电流从黑表笔流出,红表笔流入,B说法正确;欧姆挡对应的“∞”刻度在刻度盘的左端,C说法错误;当多用电表指针指在中央位置时,I g2=ER g+R0+r+R x,I g=ER g+r+R0,所以R x=R g+R0+r,即中央刻度值为r+R g+R0,D说法正确,故应选C.4.C当滑片向下滑动时,滑动变阻器R接入电路中的阻值变小,并联电阻变小,则电路中总电阻变小,总电流变大(I1变大),由U2=EI1(r+R1)知并联部分电压变小(U2变小),流过电阻R2的电流变小,结合总电流I1变大可知,流过滑动变阻器的电流变大(I2变大),选项A、B错误;ΔU1=ΔI1R1,而ΔU2=ΔI1(r+R1),所以ΔU2>ΔU1,选项C正确;当滑动变阻器R接入电路中的阻值变小时,U2I1变小,而由前面分析有ΔU2ΔI1=r+R1,所以ΔU2ΔI1不变,选项D错误.根据题图可知,电路图如图所示,滑动变阻器的滑片从左端滑到右端的过程中,滑动变阻器接入电路中的有效电阻先增大后减小,电路中电流先减小后增大,A错误;滑动变阻器的滑片从左端滑到右端的过程中,其接入电路中的有效阻值范围是0~5 Ω,把R1视为电源内阻的一部分,则当滑动变阻器接入电路中的有效电阻R'=R1+r=5 Ω时,滑动变阻器消耗的功率最大,最大值P max=I2R'=(E2R')2R'=E24R'=324×5W=0.45 W,B正确;要使R1消耗的功率最大,则需要使通过R1的电流最大,此时滑动变阻器接入电路中的有效电阻应最小,即为0时,R1消耗的功率最大,C错误;电源的效率η=IUIE ×100%=I(R1+R″)I(R1+R″+r)×100%=11+rR″+R1×100%,显然当R″最大时,电源的效率最大,即当滑动变阻器接入电路中的有效电阻R″=5 Ω时,电源的效率最大,D 错误.6.(1)E(1分)(2)F(1分)防止滑动变阻器调节过度导致电流表损坏,同时方便测量(2分)(3)如图所示(2分)5.07(1分)0.11(1分)解析:(1)滑动变阻器R用于改变电路中的电流,依照安全性和方便性原则应选E;(2)R0作为保护电阻,除了防止滑动变阻器调节过度导致电流表损坏外,还要方便测量,因此不能选G,只能选F;(3)由E=U+Ir可知,充电宝的电动势为E=5.07 V,UI图线的斜率大小即为充电宝的内阻大小,则内阻为r=0.11 Ω.7.(1)红(1分)(2)B(2分)D(2分)(3)45(3分)解析:(1)根据“红进黑出”可知题图中a为红表笔.(2)将电流表改装成中央刻度为15,倍率为“×1”的欧姆表,即欧姆表的内电阻为15 Ω,通过的电流最大值为I g=1.5V15Ω=0.1 A,所以应该选择量程为0~100 mA的电流表,即选择B;为方便测量,滑动变阻器应该选择阻值范围为0~30 Ω的D.(3)由闭合电路欧姆定律有14I g=ER x+R内,又R内=15 Ω,解得R x=45 Ω,即原14I g处应该标上45.8.(1)3.908 (3.907~3.909均可)(1分)(2)175(172~178均可)(1分) (3)如图1所示(2分)(4)右(1分)如图2所示(2分)(5)183(181~185均可)(1分)图1图2解析:(1)固定刻度读数为3.5 mm,可动刻度读数为40.8×0.01 mm=0.408 mm,两者相加得3.908 mm.(2)刻度盘读数约为17.5,再乘以倍率10,即电阻约为175 Ω.(3)待测电阻的阻值与电压表的内阻差别较大,应采用电流表外接法,实物连线如答图1所示.(4)滑动变阻器的滑片应调到最右端使待测电阻支路的电压为零,电压从零开始变化以防止烧毁电表,根据表中数据描点连线作图.(5)求得UI图线的斜率等于待测电阻的阻值,约为183 Ω.9.(1)C(1分)(2)减小(2分)(3)等于(2分)(4)112(110~114均可)(3分)解析:(1)由图示电路图可知,题图甲采用电流表外接法,题图乙采用电流表内接法,题图甲误差的来源在于电压表的分流作用,题图乙的误差来源在于电流表的分压作用,故选项C正确.(2)通过发光二极管的电流随电压增大而增大,由题图丁可知,发光二极管的正向电阻随电压增大而减小.(3)由题图丙所示电路图可知,电路避免了电表内阻对实验的影响,发光二极管电阻测量值等于真实值.(4)根据IU图线,当发光二极管的工作电压为2.5 V时,工作电流约为22 mA,则串联电阻和电源内阻上分到的电压应为2.5 V,故应串联的电阻R的阻值为2.52.2×10-2Ω2.0 Ω≈112 Ω.10.(1)如图所示(3分)(2)待测电阻断路(2分)(3)小于(1分) (4)U2I2U1I1(2分)解析:(1)由于R VR x >R xR A,则电流表用外接法,滑动变阻器阻值约为待测电阻的3倍,用限流接法.(2)闭合开关后,移动滑动变阻器的滑片,电压表的示数始终约为3 V,电流表的示数始终接近0,产生这种现象的原因可能是待测电阻断路,由于电压表内阻非常大,导致电流表电流接近零,电压表示数是电源电压.(3)使用电流表外接法时,电流表测量的是干路电流,由于电压表的分流作用,导致电阻测量值小于真实值.(4)单刀双掷开关接位置1时,电流表示数为I1,电压表示数为U1,根据欧姆定律有R+R A=U1I1,单刀双掷开关接位置2时,电流表读数为I2,电压表示数为U2,R x+R+R A=U2I2,解得R x=U2I2U1 I1 .11.(1)如图所示(3分)(2)①180(2分)②B(2分)③945(3分)解析:(1)微安表改装为大量程的毫安表时,微安表应与定值电阻R并联,实物连接如答图所示.(2)①题图丙中微安表的示数为180 μA.②设微安表的内阻为r,通过标准毫安表的电流为I时,通过微安表的电流为I',则有I·RrR+r =I'r,解得I'=RIR+r,即I'与I成正比,故I max6.48mA=250180,解得改装后的毫安表的量程I max=9 mA,选项B正确.③由I'=RIR+r 可得r=(II'1)R=(6.48×1031801)×27 Ω=945 Ω.12.(1)最大(2分)34.2(2分)(2)1I =1ER2+R1+R AE(2分)0.5(2分)4(2分)解析:(1)在闭合开关之前,为保护电源和电路中的电表,两个电阻箱的电阻都应该调至最大.闭合开关K1,将K2拨至1位置,调节R2,稳定后电流表读数为I0;将K2拨至2位置,保持R2阻值不变,调节R1,当R1=34.2 Ω时,电流表读数仍为I0,说明此时两次电路中电阻相等,即未知电阻的阻值R x=R1=34.2 Ω.(2)将K2拨至2位置,闭合开关K1,由闭合电路欧姆定律有E=I(R1+R2+R A),对照题图乙,可变形为1I =1ER2+R A+R1E.由图线斜率k=1E=1.0-0.52.0V1,可得电动势E=4 V;由图线在纵轴上的截距R A+R1E=0.5 A1,又R1=1.5 Ω,可解得电流表A的内阻R A=0.5 Ω.。

专题10 天体运动-2023届高考物理一轮复习热点题型专练(解析版)

专题10  天体运动-2023届高考物理一轮复习热点题型专练(解析版)

专题10天体运动目录题型一开普勒定律的应用 (1)题型二万有引力定律的理解 (3)类型1万有引力定律的理解和简单计算 (3)类型2不同天体表面引力的比较与计算 (4)类型3重力和万有引力的关系 (5)类型4地球表面与地表下某处重力加速度的比较与计算 (7)题型三天体质量和密度的计算 (8)类型1利用“重力加速度法”计算天体质量和密度 (8)类型2利用“环绕法”计算天体质量和密度 (9)类型3利用椭圆轨道求质量与密度 (11)题型四卫星运行参量的分析 (13)类型1卫星运行参量与轨道半径的关系 (13)类型2同步卫星、近地卫星及赤道上物体的比较 (15)类型3宇宙速度 (17)题型五卫星的变轨和对接问题 (19)类型1卫星变轨问题中各物理量的比较 (19)类型2卫星的对接问题 (22)题型六天体的“追及”问题 (23)题型七星球稳定自转的临界问题 (25)题型八双星或多星模型 (26)类型1双星问题 (27)类型2三星问题 (29)类型4四星问题 (31)题型一开普勒定律的应用【解题指导】1.行星绕太阳运动的轨道通常按圆轨道处理.2.由开普勒第二定律可得12Δl1r1=12Δl2r2,12v1·Δt·r1=12v2·Δt·r2,解得v1v2=r2r1,即行星在两个位置的速度之比与到太阳的距离成反比,近日点速度最大,远日点速度最小.3.开普勒第三定律a3T2=k中,k值只与中心天体的质量有关,不同的中心天体k值不同,且该定律只能用在同一中心天体的两星体之间.【例1】(2022·山东潍坊市模拟)中国首个火星探测器“天问一号”,已于2021年2月10日成功环绕火星运动。

若火星和地球可认为在同一平面内绕太阳同方向做圆周运动,运行过程中火星与地球最近时相距R0、最远时相距5R0,则两者从相距最近到相距最远需经过的最短时间约为()A.365天B.400天C.670天D.800天【答案】B【解析】设火星轨道半径为R1,公转周期为T1,地球轨道半径为R2,公转周期为T2,依题意有R1-R2=R0,R1+R2=5R0,解得R1=3R0,R2=2R0,根据开普勒第三定律有R31T21=R32T22,解得T1=278年,设从相距最近到相距最远需经过的最短时间为t,有ω2t-ω1t=π,ω=2πT,代入数据可得t=405天,故选项B正确。

高中物理高考 】高考物理一轮复习学案 10 3 电磁感应定律的综合运用 有解析

高中物理高考 】高考物理一轮复习学案  10 3 电磁感应定律的综合运用 有解析

【备考2022】高考物理一轮复习学案10.3 电磁感应定律的综合运用(2)右手定则的研究对象为闭合回路的一部分导体,适用于一段导线在磁场中做切割磁感线运动。

2.对电源的理解(1)在电磁感应现象中,产生感应电动势的那部分导体相当于电源,如切割磁感线的导体棒、有磁通量变化的线圈等,这种电源将其他形式的能转化为电能。

(2)判断感应电流和感应电动势的方向,都是把相当于电源的部分根据右手定则或楞次定律判定的。

实际问题中应注意外电路电流由高电势处流向低电势处,而内电路则相反。

3.导体棒在匀强磁场运动过程中的变与不变(1)外电阻的变与不变若外电路由无阻导线和定值电阻构成,导体棒运动过程中外电阻不变;若外电路由考虑电阻的导线组成,导体棒运动过程中外电阻改变。

(2)内电阻与电动势的变与不变切割磁感线的有效长度不变,则内电阻与电动势均不变。

反之,发生变化。

处理电磁感应区别安培定则、左手定则、右手定则的关键是抓住因果关系(1)因电而生磁(I→B)→安培定则(判断电流周围磁感线的方向)。

(2)因动而生电(v、B→I感)→右手定则(闭合回路的部分导体切割磁感线产生感应电流)。

(3)因电而受力(I、B→F安)→左手定则(磁场对电流有作用力)。

核心素养二对电路的理解(1)内电路是切割磁感线的导体或磁通量发生变化的线圈,外电路由电阻、电容等电学元件组成。

(2)在闭合电路中,相当于“电源”的导体两端的电压与真实的电源两端的电压一样,等于路端电压,而不等于感应电动势。

核心素养三图像问题2.解决图像问题的一般步骤(1)明确图像的种类,即是B­t图像还是Φ­t图像,或者E­t图像、I­t图像等。

(2)分析电磁感应的具体过程。

(3)用右手定则或楞次定律确定方向对应关系。

(4)结合法拉第电磁感应定律、欧姆定律、牛顿运动定律等规律写出函数关系式。

(5)根据函数关系式,进行数学分析,如分析斜率的变化、截距等。

高三物理一轮复习 电路(高考真题+模拟新题)(有详解)

高三物理一轮复习 电路(高考真题+模拟新题)(有详解)

J单元电路J1 部分电路及其规律22.J1[2011·课标全国卷]为了测量一微安表头A的内阻,某同学设计了如图1-7所示的电路.图中,A0是标准电流表,R0和R N分别是滑动变阻器和电阻箱,S和S1分别是单刀双掷开关和单刀开关,E是电池.完成下列实验步骤中的填空:图1-7(1)将S拨向接点1,接通S1,调节________,使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时________的读数I;(2)然后将S拨向接点2,调节________,使________,记下此时R N的读数;(3)多次重复上述过程,计算R N读数的________,此即为待测微安表头内阻的测量值.【答案】(1) R0标准电流表(或A0)(2)R N标准电流表(或A0)的读数仍为I(3)平均值【解析】此为替代法测微安表的内阻,实验中用电阻箱替代待测微安表,使替代后标准电流表的读数不变,则电阻箱的示数即为待测微安表的内阻.为减小实验误差,应多次测量求平均值.J2 闭合电路的欧姆定律J3 电路综合问题2.J3[2011·海南物理卷] 如图1-1所示,E 为内阻不能忽略的电池,R 1、R 2、R 3为定值电阻,S 0、S 为开关,V 与A 分别为电压表与电流表.初始时S 0与S 均闭合,现将S 断开,则( )图1-1A .V 的读数变大,A 的读数变小B .V 的读数变大,A 的读数变大C .V 的读数变小,A 的读数变小D .V 的读数变小,A 的读数变大【解析】 B 当S 断开时,电路的总电阻R 总变大,总电流I =ER 总变小,内电压U 内=Ir 变小,路端电压U =E -Ir 变大,电压表测量路端电压,读数变大;R 1两端电压U 1=IR 1变小,R 3两端电压U 3=U -U 1变大,通过R 3的电流I 3=U 3R 3变大,电流表读数变大,B 选项正确.9.J3[2011·天津卷] (2)用螺旋测微器测量某金属丝直径的结果如图所示.该金属丝的直径是________mm.图49.(2)[2011·天津卷] 【答案】 1.704~1.706均可【解析】 螺旋测微器的读数=固定尺的读数+可动尺的读数×0.01,即1.5 mm +20.5×0.01 mm =1.705 mm.J 4 实验:描绘小电珠的伏安特性曲线34.(2)J4[2011·广东物理卷] (2)在“描绘小电珠的伏安特性曲线”实验中,所用器材有:小电珠(2.5 V,0.6 W)、滑动变阻器、多用电表、电流表、学生电源、开关、导线若干.①粗测小电珠的电阻,应选择多用电表____(选填“×1”、“×10”或“×100”)倍率的电阻挡;调零后,将表笔分别与小电珠的两极连接,示数如图16所示,结果为____ Ω.16图17图18②实验中使用多用电表测量电压,请根据实验原理图17完成实物图18中的连线.③开关闭合前,应将滑动变阻器的滑片P 置于______端,为使小电珠亮度增加,P 应由中点向______端滑动.④下表为电压等间隔变化测得的数据.为了获得更准确的实验图象,必须在相邻数据点______(选填“ab ”、“bc ”、“cd ”、“de ”或“ef ”)间多测几组数据.34.(2)J4【解析】 ①由P =U 2R ,可求得小电珠正常工作时的电阻约为10 Ω,未工作时的电阻要小于10Ω,故选择×1挡粗测. ②连线如图所示③为防止电表中电流过大烧坏电表,故滑动变阻器滑片应置于a端,向b端滑动可增加小电珠两端电压,使亮度增加.④ab间电流变化范围较大,当电流较小时,U—I为直线,随着电流增大,图线变为曲线,所以此段应多测几组数据.20.J4 [2011·重庆卷]在测量电珠伏安特性实验中,同学们连接的电路中有四个错误电路,如图1-6所示.电源内阻不计,导线连接良好.若将滑动变阻器的触头置于左端,闭合S,在向右端滑动触头过程中,会分别出现如下四种现象:a.电珠L不亮;电流表示数几乎为零b.电珠L亮度增加;电流表示数增大c.电珠L开始不亮,后来忽然发光;电流表从示数不为零到线圈烧断d.电珠L不亮;电流表从示数增大到线圈烧断与上述a、b、c、d 四种现象对应的电路序号为()图1-6A. ③①②④B.③④②①C.③①④②D.②①④③20.J4 [2011·重庆卷]A【解析】①电路中电珠L与滑动变阻器的左边部分并联,当滑片向右滑时,其并联电压增大,电珠L亮度增加,同时电路总电阻减小,电流表示数增大,其现象同b所述;②电路中电流表与电珠L并联,将电珠短路,电珠不亮,由于电流表内阻很小,电路电流很大,当滑片向右滑时,滑动变阻器电阻减小,电路中电流增大,电表线圈将被烧断,此时电珠L被接入电路,突然发光,其现象同c所述;③电路中电珠L和电流表并联后与电压表串联,电珠L被短路,电珠L不亮,由于电压表的内阻很大,故电流表示数几乎为零,其现象同a所述;④电路中电压表与电珠L串联后与电流表并联,电流表将电珠和电压表短路,电珠L不亮,当滑片向右滑时,电路电流增大,线圈将被烧坏,其现象同d所述.综上所述,选项A正确.19.(2)J4[2011·福建卷] 某同学在探究规格为“6 V,3 W”的小电珠伏安特性曲线实验中:①在小电珠接入电路前,使用多用电表直接测量小电珠的电阻,则应将选择开关旋至_______挡进行测量.(填选项前的字母)A.直流电压10 V B.直流电流5 mAC.欧姆×100 D.欧姆×1②该同学采用图1-8甲所示的电路进行测量.图中R为滑动变阻器(阻值范围0~20 Ω,额定电流1.0 A),L为待测小电珠,V为电压表(量程6 V,内阻20 kΩ),A为电流表(量程0.6 A,内阻1 Ω),E为电源(电动势8 V,内阻不计),S为开关.Ⅰ.在实验过程中,开关S闭合前,滑动变阻器的滑片P应置于最________端;(填“左”或“右”)Ⅱ.在实验过程中,已知各元器件均无故障,但闭合开关S后,无论如何调节滑片P,电压表和电流表的示数总是调不到零,其原因是______点至________点的导线没有连接好;(图甲中的黑色小圆点表示接线点,并用数字标记,空格中请填写图甲中的数字,如“__2__点至__3__点”的导线)Ⅲ.该同学描绘出小电珠的伏安特性曲线示意图如图乙所示,则小电珠的电阻值随工作电压的增大而____________.(填“不变”、“增大”或“减小”)图1-819.(2)J4[2011·福建卷] 【答案】①D②Ⅰ.左Ⅱ.15(或51)Ⅲ增大【解析】①测电阻必须选欧姆挡,小电珠电阻约为12 Ω,显然D正确;②Ⅰ.实验前必须确保电表读数最小,滑片位于最左端时,导线1、5将待测电路短路,电压表和电流表示数均为0;(2)Ⅱ.电表示数不为0,说明一定不是分压式接法,必然滑动变阻器的下端的接线柱断开(此时滑动变阻器采用限流式接法);(3)Ⅲ.由乙图可知,增加相同电流时,电压的增加量越来越大,说明电阻随工作电压增大而增大.J 5 实验:测定金属的电阻率22.J5[2011·浙江卷] 在“探究导体电阻与其影响因素的定量关系”实验中,为了探究3根材料未知、横截面积均为S =0.20 mm 2的金属丝a 、b 、c 的电阻率,采用如图所示的实验电路.M 为金属丝c 的左端点,O 为金属丝a 的右端点,P 是金属丝上可移动的接触点.在实验过程中,电流表读数始终为I =1.25 A ,电压表读数U 随OP 间距离x 的变化如下表:(1)绘出电压表读数U 随OP 间距离x 变化的图线; (2)求出金属丝的电阻率ρ,并进行比较. 【答案】 (1)如图所示(2)ρa =1.04×10-6 Ω·m ,ρb =9.6×10-8 Ω·m ,ρc =1.04×10-6Ω·m ,电阻率的允许范围:ρa :0.96×10-6 Ω·m ~1.10×10-6 Ω·mρb :8.5×10-8 Ω·m ~1.10×10-7 Ω·mρc :0.96×10-6 Ω·m ~1.10×10-6 Ω·m金属丝a 与c 电阻率相同,远大于金属丝b 的电阻率.【解析】 先描点,观察点的分布情况,然后由题意知,有三根不同的金属丝,所以图象应该画三段折线,如图所示.根据电阻定义R =U I 和电阻定律R =ρl S 可得:U =IρS l ,结合图象可得,金属丝a 的电阻率ρa =(6.5-3.9)×0.20×10-61.25×(100-60)×10-2 Ω·m ≈1.04×10-6Ω·m ;金属丝b 的电阻率ρb =(7.1-6.5)×0.20×10-61.25×(200-100)×10-2Ω·m ≈9.6×10-8Ω·m ;金属丝c 的电阻率ρc =(9.7-7.1)×0.20×10-6Ω·m≈1.04×10-6Ω·m,通过计算可知,金属丝a与c电阻率相同,1.25×(240-200)×10-2远大于金属丝b的电阻率.J6实验:把电流表改装成电压表J7 实验:测定电源的电动势和内阻22.J7 (2)为测量一电源的电动势及内阻①在下列三个电压表中选一个改装成量程为9 V 的电压表 A .量程为1 V 、内阻大约为1 kΩ的电压表V 1 B .量程为2 V 、内阻大约为2 kΩ的电压表V 2 C .量程为3 V 、内阻为3 kΩ的电压表V 3选择电压表________串联________kΩ的电阻可以改装成量程为9 V 的电压表.② 利用一个电阻箱、一只开关、若干导线和改装好的电压表(此表用符号V 1、V 2或V 3与一个电阻串联来表示,且可视为理想电压表),在虚线框内画出测量电源电动势及内阻的实验原理电路图.③根据以上实验原理电路图进行实验,读出电压表示数为1.50 V 时、电阻箱的阻值为15.0 Ω;电压表示数为2.00 V 时,电阻箱的阻值为40.0 Ω,则电源的电动势E =________V 、内阻r =________Ω.【答案】 ①V 3或C 6②如图所示 ③7.5 10【解析】 ①要改装成9 V 的电压表,必须在原电压表上串联一固定电阻,题中给出三种电压表,只有C 的电阻是确定值,所以应选电压表C ,串联电阻R =3×9-33 kΩ=6 kΩ.②电路图如图所示。

2022届人教新高考物理一轮复习专题10恒定电流(含解析)

2022届人教新高考物理一轮复习专题10恒定电流(含解析)

专题十恒定电流考点1 电路的分析与计算1.[多选]如图所示,电路中R1、R2是材料相同、上下表面均为正方形的长方体导体,R1、R2厚度相同,R1的上下表面积大于R2的上下表面积.闭合开关后,以下判断正确的是()A.R1两端的电压小于R2两端的电压B.R1两端的电压等于R2两端的电压C.R1的电功率小于R2的电功率D.R1的电功率等于R2的电功率2.图示电路中,电源电动势为E,内阻为r,且R1=r,电流表和电压表均为理想电表.闭合开关S,让滑动变阻器的滑片P由图示位置向右滑动到另一位置,则与P滑动前比较()A.电流表A的示数变大B.电压表V的示数变大C.电容器所带电荷量变小D.电源的输出功率变小3.风扇是夏日必备用品,如图为一电脑连接的迷你风扇的铭牌,由此我们可以得到的信息是( )A.该风扇的内阻为10 ΩB.该风扇的机械功率为2.5 WC.若该风扇正常工作,8小时耗电0.02 kW·hD.若该风扇被卡住,产生的热功率为2.5 W4.图甲表示某金属丝的电阻R随摄氏温度t变化的情况.把这段金属丝与电池、电流表串联起来(图乙),用这段金属丝做测温探头,把电流表的刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简易温度计.下列说法正确的是()A.t A应标在电流较大的刻度上,且温度与电流是线性关系B.t A应标在电流较大的刻度上,且温度与电流是非线性关系C.t B应标在电流较大的刻度上,且温度与电流是线性关系D.t B应标在电流较大的刻度上,且温度与电流是非线性关系5.在图所示的电路中,A、B、C分别表示理想电流表或电压表,它们的示数以安或伏为单位.当开关S 闭合后,A、B、C三表示数分别为1、2、3时,灯L1、L2正好均正常发光.已知灯L1、L2的额定功率之比为3:1,则可判断()A.A、B、C均为电流表B.A、B、C均为电压表C.B为电流表,A、C为电压表D.B为电压表,A、C为电流表考点2 实验:测定金属的电阻率1.某同学测量一个由新材料制成的均匀圆柱体的电阻率ρ.他用刻度尺测得其长度为50.0 mm,用螺旋测微器测量其直径如图1所示.当他用多用电表粗测该圆柱体的电阻时,发现其阻值较小.为了较精确地测量该圆柱体的电阻,他设计了如图2所示的电路原理图.其中定值电阻阻值为R0=5.0 Ω,其余器材如下:①电流表(量程:0~0.6 A,内阻约为0.2 Ω);②电压表(量程:0~3 V,内阻约9 kΩ);③滑动变阻器(最大阻值20 Ω);④电源(电动势3.0 V,内阻不计);⑤开关一个、导线若干.(1)由图1可读出圆柱体的直径为mm.(2)图2中,在闭合S前应将滑动变阻器的滑片移至端(选填“a”或“b”).(3)在图3所示实物图中,已正确连接了部分导线,请根据实验原理图将图3所示的实物图连线补充完整.(4)实验中将多次测量出来的数据描入了如图4所示的坐标系中,请根据所描的点作出U-I图像.求得该圆柱体的电阻R=Ω(保留两位有效数字),可进一步求得电阻率.2.有一根由a、b两段横截面积相同,材料不同的金属线串接而成的导线,总长度为1.0 m,某兴趣小组利用实验探究其电阻的规律.(1)小明用欧姆表测其电阻值,选用“×100”倍率的电阻挡测量时,发现欧姆表指针偏转过大,因此需选择(填“×10”或“×1k”)倍率的电阻挡,并将红表笔和黑表笔,调节旋钮使指针指到欧姆零点,再进行测量时示数如图甲所示,读数为Ω.(2)小红用伏安法描绘其伏安特性曲线,选用的器材包括:电源(电动势3 V,内阻约1 Ω)电流表(内阻约2 Ω)电压表(内阻约30 kΩ)滑动变阻器R(0~20 Ω,额定电流2 A)开关、导线若干为使实验尽可能准确,且电压由零开始调节,用笔画线代替导线,将图乙连接成完整电路. (3)小刚将导线与电源、电流表连成图丙所示的电路,电流表和电源的内阻均可忽略.电流表的一端接在导线上的某一点,用刻度尺测得接点与导线左端的距离x,由电流表测得电流I,计算导线连入电路的电阻R,作出R-x的关系图像如图丁所示,则导线a的电阻为Ω,导线a的电阻率(填“大于”“等于”或“小于”)导线b的电阻率,要测量导线a的电阻率,还需要的测量仪器是.考点3 实验:描绘小电珠的伏安特性曲线1. LED被公认为21世纪“绿色照明”,具有“高节能”“寿命长”“多变幻”“利环保”“高新尖”等特点,LED通用照明成为最具市场潜力的行业热点.LED绿色照明技术已经真正走进了我们的生活.某实验小组要精确测定额定电压为3 V的LED灯正常工作时的电阻,已知该灯正常工作时的电阻大约为450 Ω.实验室提供的器材有:A.电流表(量程为15 mA,内阻r1约为3 Ω,读数记为I1)B.电流表(量程为5 mA,内阻r2=10 Ω,读数记为I2)C.电压表(量程为15 V,内阻R V=15 kΩ,读数记为U)D.定值电阻R1=790 ΩE.定值电阻R2=1 790 ΩF.滑动变阻器R3(0~20 Ω)G.滑动变阻器R4(0~2 000 Ω)H.蓄电池E(电动势为10 V,内阻很小),开关S一个(1)如图所示是某同学设计的实验电路图,请你帮他选择合适的器材,电表1应选,电表2应选,定值电阻应选,滑动变阻器应选.(这四空均填写器材前的字母代号)(2)测量该LED灯电阻的表达式为R x= (用字母表示).实验时,不断改变滑动变阻器的阻值,当电表2的示数达到时,其对应的结果为该LED灯正常工作时的电阻. 2.[9分]某学习小组欲描绘一个标有“3 V0.9 W”的小灯泡的伏安特性曲线.实验室中有以下器材可供选用:A.两个一样的电压表(量程为2 V,内阻约为2 kΩ);B.电压表(量程15 V,内阻未知);C.电流表(量程0.4 A,内阻约为0.2 Ω);D.电流表(量程3 A,内阻约0.1 Ω);E.滑动变阻器R(最大阻值10 Ω,允许通过的最大电流为2 A);F.滑动变阻器R1(最大阻值50 Ω,允许通过的最大电流为5 A);G.电源(电动势E=6 V,内阻不计);H.开关一个和导线若干.选择合适的器材,并测绘小灯泡的伏安特性曲线,要求记录多组实验数据,误差尽可能小.(1)某同学选择器材后,画出了如图甲所示的电路图,请指出他的两处设计错误:①;② .图甲图乙(2)为了达到实验要求,请选择合适的实验器材,在图乙的虚线框中画出实验电路图,并标出所选择器材符号.(3)在正确选择器材并连接好电路后,某同学调节滑动变阻器进行多次测量并在表中记录了电流表和一个电压表的读数,请在图丙的坐标纸内画出小灯泡的伏安特性曲线.U/V 0.15 0.30 0.60 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50I/A0.130 0.180.220.2450.2550.2590.2650.27(4)根据(3)中作出的小灯泡的伏安特性曲线,可知小灯泡两端的电压为 2 V时的电阻为Ω(结果保留两位有效数字).(5)若某元件的伏安特性曲线如图丁所示,则该伏安特性曲线与小灯泡的伏安特性曲线有何异同点?相同点: .不同点: .图丙图丁3.小明想测额定电压为2.5 V的小灯泡在不同电压下的电功率,设计了如图1所示的电路.图1图2(1)在实验过程中,调节滑片P,电压表和电流表均有示数但总是调不到零,其原因是的导线没有连接好(图中用数字标记的小圆点表示接线点,空格中请填写图中的数字,如“7点至8点”);(2)正确连好电路,闭合开关,调节滑片P,当电压表的示数达到额定电压时,电流表的指针如图2所示,则电流为A,此时小灯泡的功率为W;(3)做完实验后,小明发现在实验报告上漏写了电压为1.00 V时通过小灯泡的电流,但在草稿纸上记录了下列数据,你认为最有可能的是.A.0.08 AB.0.12 AC.0.20 A考点4 实验:测定电源电动势和内阻1. [9分]某实验小组自制三个水果电池并将其串联起来(如图甲所示,总电动势约为4.5 V),利用如下器材设计了如图乙所示的电路,先测量未知电阻阻值,再利用图丙所示电路测量水果电池的电动势及内阻.实验室提供的器材有:电流表A1(量程0~15 mA,内阻为r1=10 Ω);电流表A2(量程0~100 mA,内阻为r2=1.5 Ω);定值电阻R1(阻值R1=90 Ω);定值电阻R2(阻值R2=190 Ω);滑动变阻器R3(阻值范围0~30 Ω);电阻箱R4(阻值范围0~99.99 Ω);待测电阻R x(电阻约55 Ω);开关S,导线若干.(1)图乙中为使测量更准确,电阻A应选(填符号),已知此电路设计不会损坏电表,其原因是.(2)实验小组在某次实验中,测得I1=12 mA,I2=60 mA,则待测电阻R x的阻值为.(3)测水果电池电动势和内阻时,图丙中电阻B选择R4,某实验小组通过处理实验数据,作出了电阻B的阻值R与电流表A2示数的倒数之间的关系图像,如图丁所示,则水果电池的总电动势为,总内阻为.2.某实验小组的同学利用电流表和电压表测定由两节干电池串联而成的电池组的电动势和内阻,实验电路如图(a)所示.现有开关和导线若干,以及如下器材:A.电流表(量程0~0.6 A,内阻约为0.125 Ω)B.电压表(量程0~3 V,内阻约为3 kΩ)C.滑动变阻器(最大阻值20 Ω)D.滑动变阻器(最大阻值200 Ω)(1)为了操作方便,减小实验误差,滑动变阻器应选用(选填相应器材前的字母).(2)图(a)中,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应该置于最(选填“左”或“右”)端.(3)图(b)是甲同学根据实验数据绘制的U-I图线,根据图线求得被测电池组的电动势E= V,内阻r=Ω.(结果均保留到小数点后两位)(4)该实验中,产生系统误差的主要原因是.图(c)为乙同学作出的伏安特性曲线,其中的实线为根据测量数据绘制的图线,虚线为在没有系统误差的情况下,通过电源电流与电压表两端电压的关系的图线,图(c)四幅图中能够正确反映两者关系的是.3.为测定一电池的电动势和内阻,甲和乙两位同学先后用同一套实验仪器来测量电池的电动势和内阻,其中R、R0分别是电阻箱和定值电阻,R0=2 Ω.实验时甲、乙分别设计了如图a和b 所示的两个电路,实验记录电阻箱R的阻值以及对应电压表的示数U.据实验记录的数据作出图c和图d.(1)可以判断图d是利用图(填“a”或“b”)电路进行实验所作出的.(2)依据实验数据绘出的-图线如图e所示,则电源电动势E= V,内阻r=Ω.(计算结果均保留2位有效数字)考点5 实验:练习使用多用电表1.某同学利用多用电表测量电阻.试完成下列测量步骤.(1)检查多用电表的机械零点.(2)将红、黑表笔分别插入正、负表笔插孔,将选择开关拨至电阻测量挡适当的量程处.(3)将红、黑表笔,进行欧姆调零.(4)为了得到准确的测量结果,应让电表指针尽量指向表盘(填“左侧”“右侧”或“中央”).(5)若测二极管的反向电阻,应将表笔接二极管正极,将表笔接二极管负极,读出电表示数.(6)测量完成后,将选择开关拨向位置.2.如图甲所示为某一电路中的一部分,由于其中的一个电阻发生了断路,导致整个电路不能正常工作,小明和小亮两位同学利用多用电表进行了以下实验操作,请根据他们的测量情况,回答相应的问题.(1)小明首先在P、Q间接上一直流电源,P接电源正极,多用电表的选择开关置于“直流电压2.5 V”挡位,红表笔接P,黑表笔接Q,稳定后电表指针在表盘上的位置如图乙所示,则P、Q之间的电压是V.(2)小明又将红表笔接P,黑表笔接M,若多用电表示数与P、Q之间的电压完全相同,则可以确定必定是发生了断路.(3)小亮同学在该部分电路不接电源的情况下,将多用电表选择开关置于欧姆挡倍率“×10”的挡位,调零后红表笔接P,黑表笔接M,电表指针在表盘上的位置如图丙所示,由于多用电表最上面的刻度线被磨损得很严重,无法直接读取数据,他进一步观察发现,此时指针恰好位于表盘0~15 Ω之间的正中位置,其中15 Ω的位置是多用电表指针半偏时所指的位置,则此时多用电表所测的阻值是Ω,小亮据此确定电阻R2没有断路,你认为他的判断是(填“正确”或“错误”)的.一、选择题(共4小题,24分)1.如图所示,电源电动势为E,内阻为r.开关S闭合后,将滑动变阻器的滑片向下滑动,理想电压表V1、V2的示数分别为U1、U2,示数变化量的绝对值分别为ΔU1、ΔU2,理想电流表A1、A2的示数分别为I1、I2,示数变化量的绝对值为ΔI1、ΔI2,则下列说法正确的是( )A.电流表A2示数I2减小B.电压表V2示数U2增大C.ΔU1小于ΔU2D.和都变小2.小明在一根细橡胶管中灌满食盐水,两端用粗铜丝塞住管口,形成一段封闭的盐水柱.他将此盐水柱接到电源两端,电源电动势和内阻恒定.握住盐水柱两端将它水平均匀拉伸到原长的1.2倍,若忽略温度对电阻率的影响,则此盐水柱( )A.通过的电流增大B.两端的电压增大C.阻值增大为原来的1.2倍D.电功率增大为原来的1.44倍3.如图所示,其中电流表的量程为0.6 A,表盘均匀划分为30个小格,每一小格表示0.02 A;R1的阻值等于电流表内阻的;R2的阻值等于电流表内阻的4倍.若用电流表的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值,则下列分析正确的是()A.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.04 AB.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.02 AC.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.06 AD.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.01 A4.[多选]在图示电路中,电源内阻不可忽略,R1、R2为定值电阻,为灵敏电流计,为理想电压表,平行板电容器两极板水平.开关S闭合后,位于电容器两板间的带电油滴恰好静止.现将滑动变阻器的滑片P向上移动,则以下说法正确的是 ()A.油滴向上运动B.示数减小C.中有从b到a的电流D.R1消耗功率增大二、非选择题(共8小题,68分)5.新冠疫情期间,额温枪被大量应用于排查高温患者,额温枪的原理是通过传感器接收红外线得出感应温度数据.超超同学为了研究额温枪中某导电材料的导电规律,她用该种导电材料制作成电阻较小的元件Z做实验,测量元件Z中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律.(1)她应选用下图中所示的电路进行实验.A BC D(2)影响物质材料电阻率的因素很多,一般金属材料的电阻率随温度的升高而增大,而半导体材料的电阻率与之相反,随温度的升高而减小.由(1)中所选电路测得元件Z的电压与电流关系作出元件Z的I-U图线如图a.根据Z的I-U图线可判断元件Z是(填“金属材料”或“半导体材料”).(3)超超同学为了进一步验证额温枪测量温度的准确性,设计了图b所示电路,已知电源电动势E=1.5 V,内阻忽略不计,R0=15 Ω,热敏电阻的阻值与温度的关系如图c所示,则:①温度越高,电压表示数( 填“越大”或“越小”);②闭合开关后,发现电压表示数为0.45 V, 则热敏电阻此时的温度为℃(保留一位小数).图a图b图c6.[开放题][8分]用下列器材测量电流表的电阻r1:要求测量尽量准确,能够使电路中各表的读数控制在量程范围内,并且大于量程的.器材规格量程800 μA 内阻约为500待测电流表Ω电流表量程10 mA内阻r2=40 Ω电压表量程15 V内阻约10 kΩ电源E电动势1.5 V内阻不计滑动变阻器R最大电阻10 Ω两个定值电阻R1=50 ΩR2=500 Ω开关K导线若干评价下面四个电路设计:认为符合要求的,写出r1的表达式,并说明所用符号的物理意义.认为不符合要求的,写出理由.(A)(B)(C)(D)7.[9分]举世瞩目的嫦娥四号,其能源供给方式实现了新的科技突破.它采用同位素温差发电与热电综合利用技术相结合的方式供能.图甲中探测器两侧张开的是光伏发电板,光伏发电板在外太空将光能转化为电能.某同学利用图乙所示的电路探究某光伏电池的路端电压U与电流I的关系,图中定值电阻R0=5 Ω,设相同光照强度下光伏电池的电动势不变,电压表、电流表均可视为理想电表.(1)实验一:用一定强度的光照射该电池,闭合开关S,调节滑动变阻器R的阻值,通过测量得到该电池的U-I图线如图丁中的曲线a.由此可知,该电源内阻是否为固定值?(填“是”或“否”).某时刻电压表示数如图丙所示,读数为 V,由图丁可知,此时电源内阻为Ω.实验二:减小实验一中的光照强度,重复实验,测得U-I图线如图丁中的曲线b.(2)在实验一中,当滑动变阻器的电阻为某值时路端电压为2.0 V,则在实验二中滑动变阻器仍为该值时,滑动变阻器消耗的电功率为 W(计算结果保留两位有效数字).8.在测量定值电阻阻值的实验中,提供的实验器材如下:电压表V1(量程3 V,内阻r1=3.0 kΩ),电压表V2(量程5 V,内阻r2=5.0 kΩ),滑动变阻器R(额定电流1.5 A,最大阻值100 Ω),待测定值电阻R x,电源E(电动势6.0 V,内阻不计),单刀开关S,导线若干.回答下列问题:(1)实验中滑动变阻器应采用接法(填“限流”或“分压”).(2)将虚线框中的电路原理图补充完整.(3)根据下表中的实验数据(U1、U2分别为电压表V1﹑V2的示数),在图(a)给出的坐标纸上补齐数据点,并绘制U2-U1图像.测量次1 2 3 4 5数U1/V 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00U2/V 1.61 2.41 3.21 4.02 4.82图(a)(4)由U2-U1图像得到待测定值电阻的阻值R x=Ω(结果保留三位有效数字).(5)完成上述实验后,若要继续采用该实验原理测定另一个定值电阻R y(阻值约为700 Ω)的阻值,在不额外增加器材的前提下,要求实验精度尽可能高,请在图(b)的虚线框内画出你改进的电路图.图(b)9.[8分]充电宝是给手机及时充电的一种重要工具.可将充电宝视为跟蓄电池和干电池一样的可移动直流电源.一同学想测量某充电宝在充满电后的电动势(约5 V)和内阻,实验室还提供了如下器材:A.量程是3 A,内阻约为0.2 Ω的电流表;B.量程是6 V,内阻约为6 kΩ的电压表;C.量程是15 V,内阻约为30 kΩ的电压表;D.阻值为0~1 kΩ,额定电流为0.5 A的滑动变阻器;E.阻值为0~10 Ω,额定电流为3 A的滑动变阻器;F.阻值为2.5 Ω的定值电阻;G.阻值为20 Ω的定值电阻;H.开关S一个,导线若干.图甲(1)实验中滑动变阻器应选用.(选填相应器材前的字母)(2)根据所给器材,该同学设计了如图甲所示的电路,其中R0应选择(选填相应器材前的字母),它在电路中的作用是.(3)该同学记录的8组数据如表中所示,请在图乙的坐标纸上画出该充电宝的U-I图线.由图线可知该充电宝的电动势E=V,内阻r=Ω.(保留到小数点后2位)次数 1 2 3 4 5 6 7 8电流I/A 0.17 0.31 0.66 0.93 1.18 1.37 1.63 1.89电压U/V 5.05 5.03 5.00 4.97 4.94 4.92 4.89 4.86图乙10.某物理兴趣小组欲用图示电路将电流表改装成欧姆表,使欧姆表的中央刻度为15,倍率为“×1”.实验室提供的器材有:A.一节1.5 V干电池E(内阻不计);B.电流表(量程0~100 mA,内阻为2.5 Ω);C.电流表(量程0~0.6 A,内阻为0.2 Ω);D.滑动变阻器R1(0~30 Ω);E.滑动变阻器R2(0~3 kΩ);F.一对表笔及导线若干.(1)图中a为(填“红”或“黑”)表笔.(2)电流表应选用(填“B”或“C”),滑动变阻器应选用(填“D”或“E”).(3)在正确选用器材的情况下,正确连接好实验电路,并正确操作,若电流表满偏电流为I g,则电阻刻度盘上原I g处应标上“”(填写具体数值).11.某同学设想利用如图甲所示的实验电路,测量未知电阻R x的阻值、电流表A的内阻和电源(内阻忽略不计)的电动势,实验过程中电流表的读数始终符合实验要求.(1)为了测量未知电阻R x的阻值,他在闭合开关之前应该将两个电阻箱的阻值调至(填“最大”或“最小”),然后闭合开关K1,将K2拨至1位置,调节R2,稳定后电流表A读数为I0;接着将开关K2拨至2位置,保持R2不变,调节R1,当R1=34.2 Ω时,电流表A读数仍为I0,则该未知电阻的阻值R x= Ω.图甲图乙(2)为了测量电流表A的内阻R A和电源的电动势E,他将R1的阻值调到某一值,将R2的阻值调到最大,将开关K2拨至2位置,闭合开关K1;然后多次调节R2,并在表格中记录下了各次R2的阻值和对应电流表A的读数I;最后根据记录的数据,画出如图乙所示的图像,根据你所学的知识和题中所给字母写出该图像对应的函数表达式: ;已知R1=1.5 Ω,利用图像中的数据可求得,电流表A的内阻R A= Ω,电源的电动势E= V.12.用电阻箱、多用电表(当电流表用)、开关和导线测一节干电池的电动势和内阻.(1)将图(a)的实物连接成可完成实验的电路.(2)完成以下步骤的相关内容:①将多用电表的选择开关旋转至直流电流100 mA挡.②调节电阻箱,示数如图(b)所示,读得电阻值R= Ω.③合上开关,从多用电表上读得数值为I.④重复②③,收集多组R和I的数据.……(3)某同学根据他设计的实验以及收集到的数据,作出了如图(c)所示的R-图线,由此可知,干电池的电动势E=______V(计算结果保留三位有效数字);图像的纵截距的绝对值表示.答案专题十恒定电流考点1 电路的分析与计算1.BD 设电阻的上下表面边长为a,厚度为d,根据R=可得R==,则可知电阻与厚度d有关,与上下表面边长无关,因此R1的电阻等于R2的电阻;R1与R2串联,则通过R1和R2的电流相等,由U=IR可知,R1两端的电压等于R2两端的电压,故A错误,B正确.二者电阻值相等,由P=I2R可知,R1的电功率等于R2的电功率,故C错误,D正确.2.D 滑动变阻器滑片P由图示位置向右滑动,其接入电路的电阻增大,故电路的外电阻R增大.由I=可知,电路中的电流减小,故电流表示数减小,A项错误;由U1=IR1可知,电阻R1两端电压减小,电压表示数减小,B项错误;由U=E-Ir可知,路端电压即电容器两端电压增大,由Q=CU可知,电容器所带电荷量增大,C项错误;由P出=()2R=可知,内、外电阻相等时,电源的输出功率最大,结合R1=r可知,外电路电阻从大于r的某一值开始增大,电源的输出功率不断减小,D项正确.3.C 由于风扇接在电路中正常工作时为非纯电阻元件,因此欧姆定律不适用,即不能求出该风扇的电阻值,A错误;该风扇正常工作时消耗的电功率为2.5 W,又有P电=P机械+P r ,则该风扇的机械功率应小于2.5 W,B错误;该风扇正常工作时,8小时内消耗的电能为E电=P电t=2.5×8W·h=0.02 kW·h,C正确;由以上可知,风扇的内阻为r==,当风扇被卡住时,风扇的热功率为P'r===>P电=2.5 W,D错误.4.B t A对应的电阻小,由闭合电路欧姆定律I=可知,对应电路中的电流大,应标在电流较大的刻度上.由于金属丝电阻随温度变化的关系式为R=kt+b,结合I=得I=,故温度与电流是非线性关系,选项B正确.5.D由于理想电流表内阻为零,若A、B、C均为电流表,两个灯将被短路,均不亮,A错误.由于理想电压表内阻无穷大,若A、B、C均为电压表,电路中电流为零,两个灯均不亮,与题不符,B 错误.B为电流表,A、C为电压表时,两灯串联电流相等,A、C电压之比为1:3,则两灯功率之比为1:3,C错误;A、C为电流表,B为电压表,两灯并联,两灯能同时正常发光,功率之比为3:1,D 正确.考点2 实验:测定金属的电阻率1.(1)4.713(4.711~4.715均可,2分)(2)b(2分)(3)如图甲所示(2分)(4)如图乙所示(2分)1.0(0.88~1.1均可,2分)解析:(1)由螺旋测微器的读数规则可知,该圆柱体的直径为4.5 mm+21.3×0.01 mm=4.713 mm.(2)为了保护实验器材,在开关S闭合前,应使滑动变阻器接入电路的电阻最大,所以开关S闭合前应将滑动变阻器的滑片移至b端.(3)根据电路图将实物图连线补充完整,如图甲所示.(4)舍掉误差较大的点,将坐标系中其余各点用一条直线连接起来,如图乙所示,则图线的斜率大小为该电阻R与定值电阻R0的阻值之和,可得R=1.0 Ω.2.(1)“×10”(1分)短接(1分)50(1分)(2)电路图见解析(2分)(3)9.0(9.0±0.3均可,2分)小于(1分)螺旋测微器(2分)解析:(1)指针偏转过大,说明所选电阻挡的倍率太大,换用更小的“×10”挡即可;进行欧姆调零过程中,需要将红、黑表笔短接;欧姆表读数为表盘示数乘以倍率,所以读数为5×10 Ω=50 Ω.(2)电压从零开始调节,所以滑动变阻器采用分压式接法接入电路,待测电阻和电表内阻满足>,可知电压表的分流较小,所以电流表采用外接法,连接电路如图所示.(3)根据图像可知x=0时,R a+R b=48.0 Ω,当x=0.3 m时,R b=39.0 Ω,所以导线a的电阻为R a=9.0 Ω;根据电阻定律R=ρ可知R a=9.0 Ω=ρa、R b=39.0 Ω=ρb,可知<1,所以导线a的电阻率小于导线b的电阻率;测量导线的电阻率,需要测量导线的横截面积,所以需要使用螺旋测微器测量导线的直径,从而求得横截面积.考点3 实验:描绘小电珠的伏安特性曲线1.(1)A(1分)B(1分)D(1分)F(1分)(2)(1分)3.75 mA(1分)解析:(1)要精确测定额定电压为3 V的LED灯正常工作时的电阻,需要测量LED灯两端的电压和通过LED灯的电流,由于电压表的量程较大,测量误差较大,故不能用题给的电压表测量LED 两端的电压,可以将电流表与定值电阻串联改装为电压表测量电压;如果将该电流表改装成3 V量程的电压表,则由电表的改装原理得U g=I g(r2+R),整理并代入数据解得R=-r2=(-10)Ω=590 Ω,结合题意为了达到量程要求,电流表应与定值电阻R1串联改装成量程为4 V的电压表,电表2选择B,定值电阻选择D;LED灯额定电压下的电流大约为I= A≈6.67 mA,电流表的量程为15 mA,故电表1应选择A;由于滑动变阻器采用了分压接法,因此滑动变阻器应选择最大阻值较小的,即滑动变阻器应选择F.(2)LED灯工作的电压为I2(R1+r2),电表1测的是总电流,则通过LED灯的电流为(I1-I2),测量LED灯正常工作时的电阻表达式R x=.因为改装后的电压表内阻为R V=(790+10)Ω=800 Ω,则当I2= mA=3.75 mA时,LED灯两端的电压为3 V,达到额定电压,测出来的电阻为LED正常工作时的电阻.2.(1)①电压表量程太小(1分)②滑动变阻器应采用分压式接法(1分)(2)如图1所示(1分)(3)如图2所示(2分)(4)7.9(7.7~8.1均给分 )(2分)(5)通过该元件的电流与电压的变化关系和通过小灯泡的电流与电压的变化关系都是非线性关系(1分)该元件的阻值随电压的升高而减小,而小灯泡的阻值随电压的升高而增大(1分)。

2025版高考物理一轮总复习第9章静电场专题强化10电场中功能关系及图像问题

2025版高考物理一轮总复习第9章静电场专题强化10电场中功能关系及图像问题

►考向1 电场中的能量守恒 (多选)如图所示,三条平行且等间距的虚线表示电场中的三
个等势面,其电势分别为10 V、20 V、30 V。实线是一带电的粒子(不计 重力)在该区域内运动的轨迹,a、b、c为轨迹上的三点,已知带电粒子 带电荷量为0.01 C,在a点处的动能为0.5 J,则该带电粒子( AD )
(4) 2v2-4gL
【跟踪训练】
(电场中的功能关系)(多选)如图所示,倾角为37°
的绝缘粗糙斜面固定在水平面上,斜面上方有平行斜面向
上的匀强电场。一质量为m=1 kg的带正电小物块(视为质
点)自斜面底端以v0=6 m/s的初速度沿斜面向上运动,加速度大小为3 m/s2,方向沿斜面向下,小物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,g取10
专题强化十 电场中功能关系及图像问题
核心考点·重点突破
1 电场中功能关系的综合问题 1.电场力做功的求解方法
(能力考点·深度研析)
由公式W=Flcos α计算 由WAB=qUAB计算
由电势能的变化计算 由动能定理计算
只适用于匀强电场,可变形为W=Eqlcos α 适用于任何电场 WAB=EpA-EpB
►考向3 φ-x图像
(1) 电 场 强 度 的 大 小 等 于 φ - x 图 线 切 线 的 斜 率 大 小 , 电 场 强 度 为 0 处,φ-x图线存在极值,其切线的斜率为0。
(2)在φ-x图像中可以直接判断各点电势的大小,并可根据电势大小 关系确定电场强度的方向。
(3)在φ-x图像中分析电荷移动时电势能的变化,可用WAB=qUAB, 进而分析WAB的正负,然后作出判断。
►考向2 电场中功能关系与力学知识的综合应用
[解析] (1)根据库仑定律以及力的合成法则可得,小球经过 B 点时

高考物理一轮复习练习及解析第10单元恒定电流第50讲闭合电路的欧姆定律

高考物理一轮复习练习及解析第10单元恒定电流第50讲闭合电路的欧姆定律

第50讲 闭合电路的欧姆定律体验成功1.关于闭合电路的性质,下列说法正确的是( )A.外电路断路时,路端电压最高B.外电路短路时,电源的功率最大C.外电路的电阻变大时,电源的输出功率变大D.不管外电路的电阻怎样变化,其电源的内外电压之和保持不变解析:由闭合电路欧姆定律可知,E =Ir +U 外,当外电路断路时,即I =0,此时U 外=E ,路端电压最大;外电路短路时,电路中的电流最大,此时,电源的功率也最大;电源的输出功率P =I 2R =E 2(R +r )2R =E 2(R -r )2R+4r ,只有当R =r 时,电源的输出功率才最大. 答案:ABD2.如图所示,电源的内阻为r ,滑动变阻器的总阻值为R ,且R =2r .当滑动变阻器的滑片从a 端向b 端滑动时,关于电路中的电压表、电流表的示数、电源的输出功率及电源的效率,下列说法正确的是( )A.电压表和电流表的示数均增大B.电压表的示数减小,电流表的示数增大C.电源的输出功率增大,电源的效率增大D.电源的输出功率先增大后减小,电源的效率减小解析:由于滑动变阻器的滑片向下移动,导致电路中的总电阻减小,总电流增大,路端电压减小;滑片由a 端滑动到变阻器中央的过程中,外电路的总电阻逐渐接近电源的内阻r ,电源的输出功率逐渐增大;当滑片滑过中央之后,外电路的总电阻与电源内阻之间的差距越来越大,电源的输出功率逐渐减小,电源的效率随外电路电阻的减小而减小,故电源的效率逐渐减小.答案:BD3.如图所示,电源的电动势E =8 V ,内阻不为零,灯泡L 1上标有“10 V 10 W ”的字样,灯泡L 2上标有“8 V 20 W ”的字样,滑动变阻器的总电阻为6 Ω.在滑片P 由a 端向b 端滑动的过程中(不考虑灯泡内阻的变化)( )A.电流表的示数一直增大,电压表的示数一直减小B.电流表的示数一直减小,电压表的示数一直增大C.电流表的示数先增大后减小,电压表的示数先减小后增大D.电流表的示数先减小后增大,电压表的示数先增大后减小解析:由题给的已知条件可求得R L 1=10 Ω,R L 2=3.2 Ω,由于不考虑灯泡内阻的变化,在滑片P 由a 端向b 端滑动的过程中,整个电路的总电阻将一直减小,故电流表的示数一直增大,电压表的示数一直减小.答案:A4.如图所示,要使电阻R 1上消耗的功率最大,应该把电阻R 2的阻值调节到( )A.R 2=R 1+rB.R 2=R 1-rC.R 2=rD.R 2=0解析:R 1上消耗的功率为:P 1=I 2R 1=(E r +R 1+R 2)2R 1当R 2=0时,P 1有最大值.答案:D5.图示为一测定液面高低的传感器示意图,A 为固定的导体芯,B 为导体芯外面的一层绝缘物质,C 为导电液体.将传感器接到图示电路中,已知灵敏电流表指针的偏转方向与电流方向相同.如果发现指针向右偏转,则导电液体的深度h 的变化情况为( )A.h 正在增大B.h 正在减小C.h 不变D.无法确定解析:固定导体芯的表面和与绝缘层接触的导电液体面组成平行板电容器的两极.当液面下降时,电容器两极的正对面积减小,由C =kS d =Q U知,电容.答案:B6.图示是一火警报警器的部分电路示意图,其中R 3为用半导体热敏材料制成的传感器,值班室的显示器为电路中的电流表,a 、b 之间接报警器.当传感器R 3所在处出现火情时,显示器的电流I 、报警器两端的电压U 的变化情况分别是( )A.I 变大,U 变大B.I 变大,U 变小C.I 变小,U 变小D.I 变小,U 变大解析:报警器两端的电压等于电源的路端电压:出现火情→R 3变小→R总变小→I 干变大→⎩⎪⎨⎪⎧ U r 变大UR 1变大→⎩⎪⎨⎪⎧U 变小UR 3变小→I A 变小. 答案:C。

高三物理一轮复习 电路(高考真题+模拟新题)(有详解)

高三物理一轮复习 电路(高考真题+模拟新题)(有详解)

高三物理一轮复习电路(高考真题+模拟新题)(有详解)22.J1[2011·课标全国卷]为了测量一微安表头A的内阻,某同学设计了如图1-7所示的电路.图中,A0是标准电流表,R0和R N分别是滑动变阻器和电阻箱,S和S1分别是单刀双掷开关和单刀开关,E是电池.完成下列实验步骤中的填空:图1-7(1)将S拨向接点1,接通S1,调节________,使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时________的读数I;(2)然后将S拨向接点2,调节________,使________,记下此时R N的读数;(3)多次重复上述过程,计算R N读数的________,此即为待测微安表头内阻的测量值.【答案】(1) R0标准电流表(或A0)(2)R N标准电流表(或A0)的读数仍为I(3)平均值【解析】此为替代法测微安表的内阻,实验中用电阻箱替代待测微安表,使替代后标准电流表的读数不变,则电阻箱的示数即为待测微安表的内阻.为减小实验误差,应多次测量求平均值.J2 闭合电路的欧姆定律J3 电路综合问题2.J3[2011·海南物理卷] 如图1-1所示,E 为内阻不能忽略的电池,R 1、R 2、R 3为定值电阻,S 0、S 为开关,V 与A 分别为电压表与电流表.初始时S 0与S 均闭合,现将S 断开,则( )图1-1A .V 的读数变大,A 的读数变小B .V 的读数变大,A 的读数变大C .V 的读数变小,A 的读数变小D .V 的读数变小,A 的读数变大【解析】 B 当S 断开时,电路的总电阻R 总变大,总电流I =ER 总变小,内电压U 内=Ir 变小,路端电压U =E -Ir 变大,电压表测量路端电压,读数变大;R 1两端电压U 1=IR 1变小,R 3两端电压U 3=U -U 1变大,通过R 3的电流I 3=U 3R 3变大,电流表读数变大,B 选项正确.9.J3[2011·天津卷] (2)用螺旋测微器测量某金属丝直径的结果如图所示.该金属丝的直径是________mm.图49.(2)[2011·天津卷] 【答案】 1.704~1.706均可【解析】 螺旋测微器的读数=固定尺的读数+可动尺的读数×0.01,即1.5 mm +20.5×0.01 mm =1.705 mm.J 4 实验:描绘小电珠的伏安特性曲线34.(2)J4[2011·广东物理卷] (2)在“描绘小电珠的伏安特性曲线”实验中,所用器材有:小电珠(2.5 V,0.6 W)、滑动变阻器、多用电表、电流表、学生电源、开关、导线若干.①粗测小电珠的电阻,应选择多用电表____(选填“×1”、“×10”或“×100”)倍率的电阻挡;调零后,将表笔分别与小电珠的两极连接,示数如图16所示,结果为____ Ω.图16图17图18②实验中使用多用电表测量电压,请根据实验原理图17完成实物图18中的连线.③开关闭合前,应将滑动变阻器的滑片P 置于______端,为使小电珠亮度增加,P 应由中点向______端滑动.④下表为电压等间隔变化测得的数据.为了获得更准确的实验图象,必须在相邻数据点______(选填“ab ”、“bc ”、“cd ”、“de ”或“ef ”)间多测几组数据.数据点 a b c d e f U /V 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 I /A0.0000.1220.1560.1850.2160.24434.(2)J4【解析】 ①由P =U 2R ,可求得小电珠正常工作时的电阻约为10 Ω,未工作时的电阻要小于10Ω,故选择×1挡粗测.②连线如图所示③为防止电表中电流过大烧坏电表,故滑动变阻器滑片应置于a端,向b端滑动可增加小电珠两端电压,使亮度增加.④ab间电流变化范围较大,当电流较小时,U—I为直线,随着电流增大,图线变为曲线,所以此段应多测几组数据.20.J4 [2011·重庆卷]在测量电珠伏安特性实验中,同学们连接的电路中有四个错误电路,如图1-6所示.电源内阻不计,导线连接良好.若将滑动变阻器的触头置于左端,闭合S,在向右端滑动触头过程中,会分别出现如下四种现象:a.电珠L不亮;电流表示数几乎为零b.电珠L亮度增加;电流表示数增大c.电珠L开始不亮,后来忽然发光;电流表从示数不为零到线圈烧断d.电珠L不亮;电流表从示数增大到线圈烧断与上述a、b、c、d 四种现象对应的电路序号为()图1-6A. ③①②④B.③④②①C.③①④②D.②①④③20.J4 [2011·重庆卷]A【解析】①电路中电珠L与滑动变阻器的左边部分并联,当滑片向右滑时,其并联电压增大,电珠L亮度增加,同时电路总电阻减小,电流表示数增大,其现象同b所述;②电路中电流表与电珠L并联,将电珠短路,电珠不亮,由于电流表内阻很小,电路电流很大,当滑片向右滑时,滑动变阻器电阻减小,电路中电流增大,电表线圈将被烧断,此时电珠L被接入电路,突然发光,其现象同c所述;③电路中电珠L和电流表并联后与电压表串联,电珠L被短路,电珠L不亮,由于电压表的内阻很大,故电流表示数几乎为零,其现象同a所述;④电路中电压表与电珠L串联后与电流表并联,电流表将电珠和电压表短路,电珠L不亮,当滑片向右滑时,电路电流增大,线圈将被烧坏,其现象同d所述.综上所述,选项A正确.19.(2)J4[2011·福建卷] 某同学在探究规格为“6 V,3 W”的小电珠伏安特性曲线实验中:①在小电珠接入电路前,使用多用电表直接测量小电珠的电阻,则应将选择开关旋至_______挡进行测量.(填选项前的字母)A.直流电压10 V B.直流电流5 mAC.欧姆×100 D.欧姆×1②该同学采用图1-8甲所示的电路进行测量.图中R为滑动变阻器(阻值范围0~20 Ω,额定电流1.0 A),L为待测小电珠,V为电压表(量程6 V,内阻20 kΩ),A为电流表(量程0.6 A,内阻1 Ω),E为电源(电动势8 V,内阻不计),S为开关.Ⅰ.在实验过程中,开关S闭合前,滑动变阻器的滑片P应置于最________端;(填“左”或“右”)Ⅱ.在实验过程中,已知各元器件均无故障,但闭合开关S后,无论如何调节滑片P,电压表和电流表的示数总是调不到零,其原因是______点至________点的导线没有连接好;(图甲中的黑色小圆点表示接线点,并用数字标记,空格中请填写图甲中的数字,如“__2__点至__3__点”的导线)Ⅲ.该同学描绘出小电珠的伏安特性曲线示意图如图乙所示,则小电珠的电阻值随工作电压的增大而____________.(填“不变”、“增大”或“减小”)图1-819.(2)J4[2011·福建卷] 【答案】①D②Ⅰ.左Ⅱ.15(或51)Ⅲ增大【解析】①测电阻必须选欧姆挡,小电珠电阻约为12 Ω,显然D正确;②Ⅰ.实验前必须确保电表读数最小,滑片位于最左端时,导线1、5将待测电路短路,电压表和电流表示数均为0;(2)Ⅱ.电表示数不为0,说明一定不是分压式接法,必然滑动变阻器的下端的接线柱断开(此时滑动变阻器采用限流式接法);(3)Ⅲ.由乙图可知,增加相同电流时,电压的增加量越来越大,说明电阻随工作电压增大而增大.J 5 实验:测定金属的电阻率22.J5[2011·浙江卷] 在“探究导体电阻与其影响因素的定量关系”实验中,为了探究3根材料未知、横截面积均为S =0.20 mm 2的金属丝a 、b 、c 的电阻率,采用如图所示的实验电路.M 为金属丝c 的左端点,O 为金属丝a 的右端点,P 是金属丝上可移动的接触点.在实验过程中,电流表读数始终为I =1.25 A ,电压表读数U 随OP 间距离x 的变化如下表:(1)绘出电压表读数U 随OP 间距离x 变化的图线; (2)求出金属丝的电阻率ρ,并进行比较. 【答案】 (1)如图所示(2)ρa =1.04×10-6 Ω·m ,ρb =9.6×10-8 Ω·m ,ρc =1.04×10-6Ω·m ,电阻率的允许范围:ρa :0.96×10-6 Ω·m ~1.10×10-6 Ω·mρb :8.5×10-8 Ω·m ~1.10×10-7 Ω·mρc :0.96×10-6 Ω·m ~1.10×10-6 Ω·m金属丝a 与c 电阻率相同,远大于金属丝b 的电阻率.【解析】 先描点,观察点的分布情况,然后由题意知,有三根不同的金属丝,所以图象应该画三段折线,如图所示.根据电阻定义R =U I 和电阻定律R =ρl S 可得:U =IρS l ,结合图象可得,金属丝a 的电阻率ρa =(6.5-3.9)×0.20×10-61.25×(100-60)×10-2 Ω·m ≈1.04×10-6Ω·m ;金属丝b 的电阻率ρb =(7.1-6.5)×0.20×10-61.25×(200-100)×10-2Ω·m ≈9.6×10-8 Ω·m ;金属丝c 的电阻率ρc =(9.7-7.1)×0.20×10-6Ω·m≈1.04×10-6Ω·m,通过计算可知,金属丝a与c电阻率相同,1.25×(240-200)×10-2远大于金属丝b的电阻率.J6实验:把电流表改装成电压表J7 实验:测定电源的电动势和内阻22.J7 (2)为测量一电源的电动势及内阻①在下列三个电压表中选一个改装成量程为9 V 的电压表 A .量程为1 V 、内阻大约为1 kΩ的电压表V 1 B .量程为2 V 、内阻大约为2 kΩ的电压表V 2 C .量程为3 V 、内阻为3 kΩ的电压表V 3选择电压表________串联________kΩ的电阻可以改装成量程为9 V 的电压表.② 利用一个电阻箱、一只开关、若干导线和改装好的电压表(此表用符号V 1、V 2或V 3与一个电阻串联来表示,且可视为理想电压表),在虚线框内画出测量电源电动势及内阻的实验原理电路图.③根据以上实验原理电路图进行实验,读出电压表示数为1.50 V 时、电阻箱的阻值为15.0 Ω;电压表示数为2.00 V 时,电阻箱的阻值为40.0 Ω,则电源的电动势E =________V 、内阻r =________Ω.【答案】 ①V 3或C 6②如图所示 ③7.5 10【解析】 ①要改装成9 V 的电压表,必须在原电压表上串联一固定电阻,题中给出三种电压表,只有C 的电阻是确定值,所以应选电压表C ,串联电阻R =3×9-33 kΩ=6 kΩ.②电路图如图所示。

专题10 共点力作用下的静态平衡问题(解析版)

专题10 共点力作用下的静态平衡问题(解析版)

2023届高三物理一轮复习重点热点难点专题特训专题10 共点力作用下的静态平衡问题特训目标特训内容目标1 受力分析(1T—5T)目标2 有关连接体的静态平衡问题(6T—10T)目标3 三角形相似法在静态平衡问题中的应用(11T—15T)目标4 静态平衡状态下的临界极值问题(16T—20T)一、受力分析1.如图所示,甲、乙两个三角形物体在一个垂直于甲和乙接触面的力F的作用下,均静止在固定的斜面上。

以下关于甲、乙两个物体受力情况的判断正确的是()A.物体甲一定受到四个力的作用B.物体甲可能只受到三个力的作用C.物体乙一定受到四个力的作用D.物体乙可能只受到三个力的作用【答案】A【详解】AB.物体甲受到重力,甲相对于乙有沿斜面向下运动趋势,乙对甲有一个沿乙表面向上的摩擦力,有摩擦力必定有弹力,所以乙对甲有一个支持力,另外甲还受到推力F,共4个力,B错误A正确;CD.物体乙受到重力、甲对它的压力和摩擦力、斜面对它的支持力;以甲、乙整体为研究对象,力F沿固定斜面有向上的分力,该分力大小与甲和乙重力沿斜面向下的分力大小不确定,所以乙和斜面间可能有摩擦力、有可能没有摩擦力,所以乙可能受4个力,有可能受5个力,CD错误。

故选A。

2.如图,在一恒力作用下,系统处于静止,则以下说法正确的是()A.B物体最多受5个力B.A物体仅受4个力C.C物体可能受3个力也可能受4个力D.地面一定不光滑【答案】C【详解】A.物体B受到重力,物体C对它的压力、还有可能受到C对它的摩擦力、A对它的支持力和摩擦力、墙壁的支持力,所以B最多受到6个力,故A错误;BD.以B和C整体为研究对象,如果竖直面对B和C向上的摩擦力等于B和C的重力之和,则A物体与B物体之间没有作用力,则A物体受到重力和地面的支持力两个力的作用,地面可以是光滑的,故BD错误;C.对物体C进行分析,C物体受到重力、B对C的支持力、恒力F,如果恒力F沿B和C 接触面向上的分力等于C的重力沿接触面向下的分力,则C物体不受摩擦力作用,则C物体速度3个力作用,如果恒力F沿B和C接触面向上的分力不等于C的重力沿接触面向下的分力,则C物体还要受到摩擦力作用,所以C物体速度4个力作用,故C物体可能受3个力也可能受4个力,故C正确。

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专题10 电路1.[2016·全国卷Ⅱ] 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1­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Q2.Q 1与Q 2的比值为()图1­A. 25B.12C.35D.23答案:C解析: 由已知条件及电容定义式C =Q U 可得:Q 1=U 1C ,Q 2=U 2C ,则Q 1Q 2=U 1U 2.S 断开时等效电路如图甲所示甲U 1=R (R +R )(R +R )+R R +R (R +R )(R +R )+R·E ×12=15E ; S 闭合时等效电路如图乙所示,乙U 2=R ·RR +R R +R ·R R +R·E =13E ,则Q 1Q 2=U 1U 2=35,故C 正确. 2.[2016·江苏卷] 如图1­所示的电路中,电源电动势为12 V ,内阻为2 Ω,四个电阻的阻值已在图中标出.闭合开关S ,下列说法正确的有()图1­A .路端电压为10 VB .电源的总功率为10 WC .a 、b 间电压的大小为5 VD .a 、b 间用导线连接后,电路的总电流为1 A答案:AC解析: 设四个电阻的等效电阻为R 路,由1R 路=115 Ω+5 Ω+15 Ω+15 Ω得R 路=10 Ω,由闭合电路欧姆定律知,I =ER 路+r =12 V 10 Ω+2 Ω=1 A ,设路端电压为U ,则U =IR 路=1 A ×10 Ω=10 V ,选项A 正确;电源的总功率P =EI =12 W ,选项B 错误;设电源负极电势为0 V ,则a 点电势φa =0.5 A ×5 Ω-0=2.5 V ,b 点电势φb =0.5 A ×15 Ω-0=7.5 V ,则a 、b 两点的电势差U ab =φa -φb =2.5 V -7.5 V =-5 V ,所以a 、b 间电压的大小为5 V ,选项C 正确;当将a 、b 两点用导线连接后,由于导线没有电阻,此时a 、b 两点电势相等,其等效电路图如图所示.其中一个并联电路的等效电阻为3.75 Ω,显然总电阻为9.5 Ω,电流I =E R 总=2419A ,故选项D 错误.J3 电路综合问题3.[2016·天津卷] 如图1­所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表.下列说法正确的是( )图1­A.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,R1消耗的功率变大B.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大C.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电流表A1示数变大D.若闭合开关S,则电流表A1示数变大,A2示数变大答案:B解析:滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,滑动变阻器接入电路的阻值变大,总电阻也变大,而副线圈两端的电压没有变化,所以干路中的电流减小,R1消耗的功率变小,A错误;干路中的电流变小,R1两端的电压变小,并联电路的电压变大,即电压表V示数变大,B正确;由于变压器副线圈干路中的电流变小,所以原线圈中的电流变小,即电流表A1的示数变小,C错误;闭合开关S后,并联电路的阻值变小,总电阻也变小,干路中的电流变大,R1两端的电压变大,并联电路的电压变小,通过R2的电流变小,即电流表A2示数变小,因变压器的功率变大,故电流表A1示数变大,D错误.4.[2016·天津卷]某同学想要描绘标有“3.8 V,0.3 A”字样小灯泡L的伏安特性曲线,要求测量数据尽量精确、绘制曲线完整.可供该同学选用的器材除了开关、导线外,还有:电压表V1(量程0~3 V,内阻等于3 kΩ)电压表V2(量程0~15 V,内阻等于15 kΩ)电流表A1(量程0~200 mA,内阻等于10 Ω)电流表A2(量程0~3 A,内阻等于0.1 Ω)滑动变阻器R1(0~10 Ω,额定电流2 A)滑动变阻器R2(0~1 kΩ,额定电流0.5 A)定值电阻R3(阻值等于1 Ω)定值电阻R4(阻值等于10 Ω)定值电阻R5(阻值等于1 kΩ)电源E(E=6 V,内阻不计)①请画出实验电路图,并将各元件字母代码标在该元件的符号旁.②该同学描绘出的I­U图像应是图中的________.图1­答案:①电路如图1­所示②B图1­解析:①电压表V1和定值电阻R5串联,可改装成量程为0~4 V的电压表,电流表A1与定值电阻R4并联,可改装成量程为0~0.4 A的电流表,待测小灯泡的电阻很小,故电流表采用外接法.②小灯泡的电阻随着温度的升高而变大,所以B正确.5.[2016·浙江卷] 某同学用伏安法测量导体的电阻,现有量程为3 V、内阻约为3 kΩ的电压表和量程为0.6 A、内阻约为0.1 Ω的电流表.采用分压电路接线,图1是实物的部分连线图,待测电阻为图2中的R1,其阻值约为5 Ω.图1­8(1)测R1阻值的最优连接方式为导线①连接________(填“a”或“b”)、导线②连接________(填“c”或“d”).(2)正确接线测得实验数据如下表,用作图法求得R1的阻值为________Ω.(3)已知图2中R 2与R 1是材料相同、厚度相等、表面为正方形的两导体,R 2的边长是R 1的110,若测R 2的阻值,则最优的连线应选________(填选项).A .①连接a ,②连接cB .①连接a ,②连接dC .①连接b ,②连接cD .①连接b ,②连接d答案: (1)a d(2)如图所示 4.4~4.7(3)B解析: (1)因电压表的内阻远大于待测电阻的阻值,故采用电流表外接法,又知滑动变阻器采用分压电路接线,故测R 1阻值的最优连接方式为导线①连接a 、导线②连接d .(2)作图如图所示,则R 2=ΔU ΔI =2.20.5Ω=4.4 Ω. (3)根据电阻定律可得R =ρL dL =ρd,故R 2=R 1,要测R 2的阻值,与测量R 1一样,最优的连线应①连接a ,②连接d ,故B 正确.6.[2016·北京卷] 某兴趣小组探究用不同方法测定干电池的电动势和内阻,他们提出的实验方案中有如下四种器材组合.为使实验结果尽可能准确,最不可取的一组器材是( )A .一个安培表、一个伏特表和一个滑动变阻器B .一个伏特表和多个定值电阻C .一个安培表和一个电阻箱D .两个安培表和一个滑动变阻器答案:D解析: 由闭合电路欧姆定律可知E =U +Ir ,经变形可得U =-rI +E .测量电源电动势和内阻的实验通过改变外电路的电阻可以得到多组I 和U ,再通过描点法得到U ­I 图像,图像的斜率k =-r ,从而得到r =-k ,图像的纵截距b =E .选项A中可以通过安培表和伏特表的读数得到外电压和干路电流,如图所示,所以选项A 可取.选项B中可以通过伏特表的读数和若干定值电阻的实际阻值大小计算出干路的电流大小,实验电路图如图所示,所以选项B可取.选项C中可以通过安培表的读数和电阻箱的取值得到外电压的大小,实验电路图如图所示,所以选项C可取.选项D中无法得到外电压,所以选项D不可取.7.[2016·四川卷] Ⅱ. J7用如图1­所示电路测量电源的电动势和内阻.实验器材:待测电源(电动势约3 V,内阻约2 Ω),保护电阻R1(阻值10 Ω)和R2(阻值5 Ω),滑动变阻器R,电流表A,电压表V,开关S,导线若干.实验主要步骤:(i)将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关;(ii)逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I;(iii)以U为纵坐标,I为横坐标,作U­I图线(U、I都用国际单位);(iv)求出U­I图线斜率的绝对值k和在横轴上的截距a.图1­回答下列问题:(1)电压表最好选用________;电流表最好选用________.A .电压表(0~3 V ,内阻约15 k Ω)B .电压表(0~3 V ,内阻约3 k Ω)C .电流表(0~200 mA ,内阻约2 Ω)D .电流表(0~30 mA ,内阻约2 Ω)(2)滑动变阻器的滑片从左向右滑动,发现电压表示数增大.两导线与滑动变阻器接线柱连接情况是________.A .两导线接在滑动变阻器电阻丝两端的接线柱B .两导线接在滑动变阻器金属杆两端的接线柱C .一条导线接在滑动变阻器金属杆左端接线柱,另一条导线接在电阻丝左端接线柱D .一条导线接在滑动变阻器金属杆右端接线柱,另一条导线接在电阻丝右端接线柱(3)选用k 、a 、R 1和R 2表示待测电源的电动势E 和内阻r 的表达式E =________,r =________,代入数值可得E 和r 的测量值.答案: (1)A C (2)C (3)ka k -R 2解析: (1)电压表内阻越大,分得的电流越小,误差也就越小,所以选内阻较大的A 电压表;当滑动变阻器接入电路阻值最小时通过电流表电流最大,此时通过电流表电流大小约为I =E R 1+R 2+r≈176 mA ,所以选量程为200 mA 的C 电流表. (2)由电路分析可知,滑片从左向右滑动,电压表示数变大,意味着滑动变阻器接入电路部分的阻值增大,一导线接金属杆左端,一导线接电阻丝左端,则滑片从左向右滑动时阻值增大,符合题意.(3)由E =U +I (r +R 2),得U =-I (r +R 2)+E ,对比U ­I 图线可知,图像斜率的绝对值k =r +R 2,所以电源内阻r =k -R 2;令U =0,得I =E r +R 2=E k ,图线在横轴上的截距为a ,所以a =I =E k,则E =ka .8.[2016·全国卷Ⅰ] 现要组装一个由热敏电阻控制的报警系统,要求当热敏电阻的温度达到或超过60 ℃时,系统报警.提供的器材有:热敏电阻,报警器(内阻很小,流过的电流超过I c 时就会报警),电阻箱(最大阻值为999.9 Ω),直流电源(输出电压为U ,内阻不计),滑动变阻器R 1(最大阻值为1000 Ω),滑动变阻器R 2(最大阻值为2000 Ω),单刀双掷开关一个,导线若干.在室温下对系统进行调节,已知U 约为18 V ,I c 约为10 mA ;流过报警器的电流超过20 mA时,报警器可能损坏;该热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,在60 ℃时阻值为650.0 Ω.(1)完成待调节的报警系统原理电路图的连线.图1­(2)电路中应选用滑动变阻器________(填“R1”或“R2”).(3)按照下列步骤调节此报警系统:①电路接通前,需将电阻箱调到一固定的阻值,根据实验要求,这一阻值为________ Ω;滑动变阻器的滑片应置于________(填“a”或“b”)端附近,不能置于另一端的原因是________.②将开关向________(填“c”或“d”)端闭合,缓慢移动滑动变阻器的滑片,直至________.(4)保持滑动变阻器滑片的位置不变,将开关向另一端闭合,报警系统即可正常使用.答案:(1)连线如图所示(2)R2(3)①650.0 b接通电源后,流过报警器的电流会超过20 mA,报警器可能损坏②c报警器开始报警解析: (1)电路如图所示.(2)在室温下对系统进行调节,已知U约为18 V,I c约为10 mA;流过报警器的电流超过20 mA时,报警器可能损坏,可知外电阻的取值范围是1820×10-3Ω=900 Ω≤R≤1810×10-3Ω=1800 Ω.报警器的电阻是650.0 Ω,所以滑动变阻器阻值的取值范围在250 Ω到1150 Ω之间,所以滑动变阻器应该选R2.(3)电阻箱代替报警器工作时的热敏电阻,阻值应为650.0 Ω,滑动变阻器刚开始应置于b端,若置于另一端,接通电源后,流过报警器的电流会超过20 mA,报警器可能损坏;实验调试时,将开关置于c端,缓慢调节滑动变阻器,直至报警器开始报警.9.[2016·北京卷] (1)热敏电阻常用于温度控制或过热保护装置中.图1­为某种热敏电阻和金属热电阻的阻值R随温度t变化的示意图.由图可知,这种热敏电阻在温度上升时导电能力________(选填“增强”或“减弱”);相对金属热电阻而言,热敏电阻对温度变化的响应更________(选填“敏感”或“不敏感”).图1­解析:由题目图像可知,随温度升高热敏电阻的阻值明显减小,所以导电能力增强.又由图像可知,随温度变化,热敏电阻的电阻变化更明显,所以更加敏感.10.[2016·全国卷Ⅱ] 某同学利用图(a)所示电路测量量程为2.5 V的电压表V的内阻(内阻为数千欧姆),可供选择的器材有:电阻箱R(最大阻值99 999.9 Ω),滑动变阻器R1(最大阻值50 Ω),滑动变阻器R2(最大阻值5 kΩ),直流电源E(电动势3 V),开关1个,导线若干.实验步骤如下:图1­①按电路原理图(a)连接线路;②将电阻箱阻值调节为0,将滑动变阻器的滑片移到与图(a)中最左端所对应的位置,闭合开关S;③调节滑动变阻器,使电压表满偏;④保持滑动变阻器滑片的位置不变,调节电阻箱阻值,使电压表的示数为 2.00 V,记下电阻箱的阻值.回答下列问题:(1)实验中应选择滑动变阻器________(填“R 1”或“R 2”).(2)根据图(a)所示电路将图(b)中实物图连线.图1­(3)实验步骤④中记录的电阻箱阻值为630.0 Ω,若认为调节电阻箱时滑动变阻器上的分压不变,计算可得电压表的内阻为________Ω(结果保留到个位).(4)如果此电压表是由一个表头和电阻串联构成的,可推断该表头的满刻度电流为________(填正确答案标号).A .100 μAB .250 μAC .500 μAD .1 mA答案: (1)R 1 (2)连线如图所示 (3)2520 (4)D解析: (1)此实验的实验原理类比于半偏法测电表内阻的实验,电压表所在支路的总电压应该尽量不变化,故滑动变阻器应选最大阻值小的即选R 1.(3)近似认为电压表所在支路的总电压不变,且流过电压表与电阻箱的电流相等,由串联分压特点知2R V =2.5-2R,则R V =4R =2520 Ω. (4)因电压表是由一个表头和电阻串联构成,表头允许的最大电流不会因此改变,则由欧姆定律可知,I 满=U 满R V =2.52520A ≈1 mA. 11.[2016·全国卷Ⅲ] 某同学用图1­中所给器材进行与安培力有关的实验.两根金属导轨ab 和a 1b 1固定在同一水平面内且相互平行,足够大的电磁铁(未画出)的N 极位于两导轨的正上方,S 极位于两导轨的正下方,一金属棒置于导轨上且与两导轨垂直.图1­(1)在图中画出连线,完成实验电路.要求滑动变阻器以限流方式接入电路,且在开关闭合后,金属棒沿箭头所示的方向移动.(2)为使金属棒在离开导轨时具有更大的速度,有人提出以下建议: A .适当增加两导轨间的距离 B .换一根更长的金属棒 C .适当增大金属棒中的电流其中正确的是________(填入正确选项前的标号). 答案: (1)连线如图所示(2)AC解析: (1)限流式接法要求滑动变阻器接线时只能连接“一上一下”两个接线柱;磁铁N 极位于上方,说明磁感线向下;开关闭合后,金属棒往右运动,说明棒受到向右的安培力;由左手定则可知,电流应垂直纸面向外(ab 指向a 1b 1);所以应按“电源正极→开关→滑动变阻器下接线柱→滑动变阻器上接线柱→电流表→ab →a 1b 1→电源负极”的顺序连接回路. (2)由动能定理BIL ·s =12mv 2-0可知,要增大金属棒离开导轨时的速度v ,可以增大磁感应强度B 、增大电流I 、增大两导轨间的距离L 或增大导轨的长度s ;但两导轨间的距离不变而只是换一根更长的金属棒后,等效长度L 并不会发生改变,但金属棒的质量增大,故金属棒离开导轨时的速度v 减小.12.[2016·江苏卷] 小明同学通过实验探究某一金属电阻的阻值R 随温度t 的变化关系.已知该金属电阻在常温下的阻值约10 Ω,R 随t 的升高而增大.实验电路如图所示,控温箱用以调节金属电阻的温度.实验时闭合S,先将开关K与1端闭合,调节金属电阻的温度,分别记下温度t1,t2,…和电流表的相应示数I1,I2,….然后将开关K与2端闭合,调节电阻箱使电流表的示数再次为I1,I2,…,分别记下电阻箱相应的示数R1,R2,….图1­(1)有以下两种电流表,实验电路中应选用________.A.量程0~100 mA,内阻约2 ΩB.量程0~0.6 A,内阻可忽略(2)实验过程中,要将电阻箱的阻值由9.9 Ω调节至10.0 Ω,需旋转图中电阻箱的旋钮“a”“b”“c”,正确的操作顺序是________.①将旋钮a由“0”旋转至“1”②将旋钮b由“9”旋转至“0”③将旋钮c由“9”旋转至“0”(3)实验记录的t和R的数据见下表:温度t(℃)20.040.060.080.0100.0阻值R(Ω)9.610.411.112.112.8请根据表中数据,在方格纸上作出R­t图线.图1­由图线求得R随t的变化关系为R=________ Ω.答案:(1)A (2)①②③(或①③②)(3)(见下图)0.04t+8.8(0.04t+8.6 ~0.04t+9.0 都算对)解析: (1)当滑动变阻器取最大阻值10 Ω时,再加上金属电阻常温下阻值为10 Ω,总电阻为20 Ω,则电流I=ER总=1.5 V20 Ω=0.075 A=75 mA<100 mA,故选量程为0~100 mA的电流表比较精确,即选A.(2)调电阻箱时要注意的是不能使电流超过电流表的量程,也就是不能先将b、c旋钮先旋转至“0”,因为此时电阻箱相当于导线,电流表可能会烧坏.因此必须先将a旋钮由“0”旋转至“1”,再将b、c旋钮旋转至“0”.(3)根据表中数据,在方格纸上描点,并根据点的分布特点作出R­t图像,如上图,且使直线尽可能通过更多的点,把两个在直线上的点的数据代入直线方程R=kt+b,列出方程组,求出k=0.04,b=8.8,即R=0.04t+8.8.。

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