2019年高考物理全国I复习(课件 习题 章末检测)第7章恒定电流 基础课时20

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2019高考物理人教版一轮课件第七章 恒定电流 本章整合.ppt

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R后来两端的电压U=2IR/3,不难得出C正 确.而B错误.
又因电池内阻不计,R与电压表的电压之和12 为
五、图象法
例5 电池甲和乙的电动势分别为ε1和ε2,内阻 分别为r1和r2,若用这2个电池分别向某一电阻R供 电时,该电阻所消耗的电功率相同.若用电池甲、 乙分别向另一阻值比R的阻值略大的电阻供电的 电功率分别为P1和P2,已知ε1>ε2,则下列判断正 确的是( )
[答案] AD
8
二、特殊值法
例 2 如图电路中,电源相同,各电阻器阻值相等,各电流表的内
阻相等且不 可忽略不计.电流表A○1 、A○2 、A○3 和A○4 读 出的电流值分别 为
I1、I2、I3、I4.下列关系式中正确的是( )
A.I1=I2 B.I1<I4 C.I2=2I1 D.I2<I3+I4 [解析] 因电流表的内阻不可忽略,采用特殊 值法,设电流表内阻与各电阻器的阻值R相等, 电源内阻为零,则I3=I4=ε/(2R),I2=ε/(5R/39 ),
图2
15
16
[解析] 设可同时乘载最多人数为n,此时, 电动机处于最大输出功率状态,在该状态下,电 动机的输出功率一方面转化为扶梯转动所需功10 率,
四、转换研究对象法 例4 如图所示,电池的内阻可忽略不计,电 压表和可变电阻R串联接成通路,如果R的阻值减 为原来的1/3时,电压表的读数由U0增加到2U0, 则下列说法正确的是( ) A.流过R的电流增大为原来的2倍 B.R消耗的电功率增加为原来的4倍 C.R两端的电压减小为原来的2/3 D.若R的阻值减小到零,那么电压表的示数 变为4U0
用U-I图象也可解:在U-I图(图2)上建立两 电池的U-I图线必有一交点A,OA的斜率为R的 阻值,又已知ε1>ε2由图2可知,图线甲较图线乙 陡,所以r1>r2.当两电池向比R的阻值略大的电阻 供电时,电源工作状态应在交点A以上的位置,即 较大的电阻对应直线OB的斜率,由覆盖的“面积” 可知P1>P2,故A、C正确.

2019届高考物理(人教版)第一轮复习课时作业章末质量检测7恒定电流课件.doc

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章末质量检测(七)(时间:60分钟满分:100分)一、选择题(本题共 6 小题,每小题7 分,共42 分。

在每小题给出的四个选项中,第1~4 题只有一项符合题目要求,第5~6 题有多项符合题目要求。

)1.半导体材料的导电性能受外界条件的影响很大,有的半导体在温度升高时其电阻减小得非常迅速,利用这种半导体材料可以制成体积很小的热敏电阻。

如图 1 所示是火警报警系统的部分电路,其中R T 为热敏电阻,电流表 A 为值班室的显示器,a、b 之间接报警器。

当热敏电阻R T 所在处出现火情时,电流表 A 的电流I、报警器两端的电压U 的变化情况是( )图 1A.I 变大,U 变大B.I 变大,U 变小C.I 变小,U 变大D.I 变小,U 变小解析根据题意可知,当出现火情时,R T 的电阻随着温度升高减小得非常迅速,E 在电路中外电路的总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律I=可知干路电流r+R外增大,由U 端=E-Ir 可知路端电压减小,电压表测量路端电压,因此U 变小,排除A、C 选项;因干路电流I 增大,R1 两端的电压增大,而外电路的电压减小,故R2 和R T 两端的电压会减小,因此电流表示数会减小, D 正确。

答案 D2.如图2 所示的电路中,电源内阻不可忽略,若调整可变电阻R 的阻值,可使电压表的示数减小ΔU(电压表为理想电表),在这个过程中( )图 2A.通过R1 的电流减小,减小量一定等于ΔU R1B.R2 两端的电压增加,增加量一定等于ΔU C.路端电压减小,减小量一定等于ΔUD.通过R2 的电流增加,但增加量一定大于ΔU R2解析电压表示数减小,可知R 减小,设路端电压、干路电流分别为U、I,电压表示数为U1,流过R1、R2 的电流分别为I1、I2,电阻改变后,分别为U′、I′、U1′、I1′、I2′,则U1=I1R1,U1′=I1′R1,ΔU=U1-U1′=(I1-I1′)R1,ΔU1-I1′=ΔI,A 正确。

2019高考物理一轮复习学案:第七章恒定电流 Word版含答案

2019高考物理一轮复习学案:第七章恒定电流 Word版含答案

第七章 恒定电流第1节电流__电阻__电功__电功率(1)由R =U I知, 导体的电阻与导体两端电压成正比,与流过导体的电流成反比。

(×) (2)根据I =q t,可知I 与q 成正比。

(×)(3)由ρ=RS l知,导体的电阻率与导体的电阻和横截面积的乘积成正比,与导体的长度成反比。

(×)(4)公式W =UIt 及Q =I 2Rt 适用于任何电路。

(√)(5)公式W =U 2Rt =I 2Rt 只适用于纯电阻电路。

(√)(1)1826年德国物理学家欧姆通过实验得出欧姆定律。

(2)19世纪,焦耳和楞次先后各自独立发现电流通过导体时产生热效应的规律,即焦耳定律。

突破点(一) 电流的理解及其三个表达式的应用[题点全练]1.如图所示的电解液接入电路后,在t s 内有n 1个一价正离子通过溶液内截面S ,有n 2个二价负离子通过溶液内截面S ,设e 为元电荷,则以下关于通过该截面电流的说法正确的是( )A .当n 1=n 2时,电流大小为零B .电流方向由A 指向B ,电流I =n 2+n 1etC .当n 1<n 2时,电流方向由B 指向A ,电流I =n 2-n 1et D .当n 1>n 2时,电流方向由A 指向B ,电流I =n 1-2n 2et解析:选B 由题意可知,流过溶液截面的电量q =(n 1+2n 2)e ;则电流I =n 2+n 1et;当n 1=n 2时,电流大小不为零,故B 正确,A 、C 、D 错误。

2.(2018·威海模拟)一根长为L 、横截面积为S 的金属棒,其电阻率为ρ。

棒内单位体积内的自由电子数为n ,电子的电荷量为e ,在棒两端加上恒定电压U 时,棒内产生电流,则自由电子定向移动的速率为( )A.U ne ρL ne ρL ne ρL 2 D.Une ρ解析:选A 根据电阻定律有:R =ρLS ;则由欧姆定律可知,电流为:I =UR =USρL ;再根据I =nevS 可得:v =I neS =Une ρL;故A 正确,B 、C 、D 错误。

(新课标)2019版高考物理一轮复习 主题七 恒定电流 7-2-2 电学实验题的解题策略课件

(新课标)2019版高考物理一轮复习 主题七 恒定电流 7-2-2 电学实验题的解题策略课件

备考启示 在学习中,要适当进行针对性的训练,摆脱市场上各种信息 卷、模拟卷和押题卷等的干扰,从基本实验原理出发,正确 使用实验仪器进行观察和测量,能控制实验条件和独立解决 实验过程中遇到的问题,能处理实验数据和分析误差来源, 在自主探究与合作交流的过程中逐渐形成严谨的科学态度与 责任.
考点题型突破 K
规范解题 P2=0.32×3.65 W=1.17 W (因作图误差,问题(3)的结果可以在合理的范围) 答案:(1)见解析 (2)增大 增大 (3)0.41 W 1.17 W
真题点评 1 此题看似只考查了小灯泡的伏安特性曲线这一简单的物理 概念和规律,却也是对物理观念的提炼与升华.题目在选择 滑动变阻器的环节上基本没有设置障碍,绝大多数学生都能 从题目的要求中一眼看出滑动变阻器要用分压式接法,这一 点和我们教材中的实验完全相同.但是在测量电路中设置了 一个小小的陷阱,很多学生在没有认真审题的情况下就画出 了和教材中一样的“伏安法”测电阻电流表外接的电路图, 却忽视了灯泡的额定电压是 3.8 V,而题目提供的电压表的量
F.滑动变阻器(最大阻值 1 kΩ,额定功率 1 W);
G.电键和导线若干. 电流表应选________,电压表应________.(填字母代号). 该同学正确选择仪器后连接了以下电路,
为保证实验顺利进行,并使测量误差尽量减小,实验前请你 检查该电路,指出电路在接线上存在的问题:
(1)_________________________________________________ _______________________;
(2018·湖北八校联考)某同学设计了如图甲所示的 电路来测量电源电动势 E 及电阻 R1 和 R2 阻值.
实验器材有:待测电源 E(不计内阻),待测电阻 R1,待测电 阻 R2,电压表 V(量程为 1.5 V,内阻很大),电阻箱 R(0~99.99 Ω), 单刀单掷开关 S1,单刀双掷开关 S2,导线若干.

2019届高考物理江苏专版一轮复习讲义:第七章 恒定电流

2019届高考物理江苏专版一轮复习讲义:第七章 恒定电流

第七章 ⎪⎪⎪恒定电流第1节电流__电阻__电功__电功率(1)由R =UI 知, 导体的电阻与导体两端电压成正比,与流过导体的电流成反比。

(×)(2)根据I =qt,可知I 与q 成正比。

(×)(3)由ρ=RSl 知,导体的电阻率与导体的电阻和横截面积的乘积成正比,与导体的长度成反比。

(×)(4)公式W =UIt 及Q =I 2Rt 适用于任何电路。

(√) (5)公式W =U 2R t =I 2Rt 只适用于纯电阻电路。

(√)(1)1826年德国物理学家欧姆通过实验得出欧姆定律。

(2)19世纪,焦耳和楞次先后各自独立发现电流通过导体时产生热效应的规律,即焦耳定律。

突破点(一) 电流的理解及其三个表达式的应用[题点全练]1.如图所示的电解液接入电路后,在t s 内有n 1个一价正离子通过溶液内截面S ,有n 2个二价负离子通过溶液内截面S ,设e 为元电荷,则以下关于通过该截面电流的说法正确的是( )A .当n 1=n 2时,电流大小为零B .电流方向由A 指向B ,电流I =(2n 2+n 1)etC .当n 1<n 2时,电流方向由B 指向A ,电流I =(2n 2-n 1)e tD .当n 1>n 2时,电流方向由A 指向B ,电流I =(n 1-2n 2)et解析:选B 由题意可知,流过溶液截面的电量q =(n 1+2n 2)e ;则电流I =(2n 2+n 1)et ;当n 1=n 2时,电流大小不为零,故B 正确,A 、C 、D 错误。

2.(2019·威海模拟)一根长为L 、横截面积为S 的金属棒,其电阻率为ρ。

棒内单位体积内的自由电子数为n ,电子的电荷量为e ,在棒两端加上恒定电压U 时,棒内产生电流,则自由电子定向移动的速率为( )A.U neρL neρL neρL2D.U neρ解析:选A 根据电阻定律有:R =ρL S ;则由欧姆定律可知,电流为:I =U R =USρL ;再根据I =ne v S 可得:v =I neS =UneρL;故A 正确,B 、C 、D 错误。

高考物理一轮复习 7章 恒定电流 章末整合全程课件

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第6章 电 场


电表(diàn biǎo)内阻的测量方法
向 高

知 识
电压表本身就是一个能读取自身电压的大电阻,电流 》 高
网 络
表本身就是一个能读取自身电流的小电阻,根据这一特
考 总

点,可以设计多种测量电表(diàn biǎo)内阻的方法.
·










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解法三:a.R3=E( )-(r+RA)
b.如图丙所示
c.直线(zhíxiàn)的斜率 纵轴截距的绝对值与RA的差
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第6章 电 场











络ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ



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第6章 电 场















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a.请写出与你所作线性图象对应的函数关系式
版 物
归 纳
________.



b.请在虚线框内坐标中作出定性图象(要求标明两个
坐标轴所代表的物理量,用符号(fúhào)表示).

2019版高考物理一轮复习 主题七 恒定电流 7-1-3 电学实验基础

2019版高考物理一轮复习 主题七 恒定电流 7-1-3 电学实验基础

K12课件
30
(2)使用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图丙所示,则 金属丝的直径是________mm.
K12课件
31
[解析] (1)题图甲读数:整毫米是 17,不足 1 毫米数是 5×0.1 mm=0.5
mm,最后结果是 17 mm+0.5 mm=17.5 mm.题图乙读数: 整毫米是 23,不足 1 毫米数是 7×0.05 mm=0.35 mm,最后结果 是 23 mm+0.35 mm=23.35 mm.
K12课件
44
[解析] 电流表变化明显,说明电压表的分流作用不可忽略, 因此采用内接法可以减小误差,P 应接在 b 处;而当电压表示数 变化明显,说明电流表的分压作用不可忽略,因此采用外接法可 以减小误差,P 应接在 a 处.
[答案] b a
K12课件
45
要点三 限流电路与分压电路的选择 [要点深化]
表达为(x+K×精确度) mm.
K12课件
8
2.螺旋测微器 (1)构造:如图所示.
K12课件
9
(2)原理:测微螺杆与固定刻度之间的精密螺纹的螺距为 0.5 mm,即旋钮每旋转一周,测微螺杆前进或后退 0.5 mm,而可动 刻度上的刻度为 50 等份,每转动一小格,测微螺杆前进或后退 0.01 mm,即螺旋测微器的精确度为 0.01 mm.读数时估读到毫米 的千分位上,因此,螺旋测微器又叫千分尺.
[答案] 60.10 4.20
K12课件
27
2.(考查游标卡尺与螺旋测微器的应用)某同学利用游标卡尺 和螺旋测微器分别测量一圆柱体工件的直径和高度,测量结果如 图 (a) 和 (b) 所 示 . 该 工 件 的 直 径 为 ________cm , 高 度 为 ________mm.

【名师讲解】高三物理一轮复习:七 恒定电流(92张PPT)

【名师讲解】高三物理一轮复习:七 恒定电流(92张PPT)
I1 U1
I2
C.两棒内的电场强度不同,细棒内场强E1大
于粗棒内部场强E2 D.细棒的电压U1大于粗棒内的电压U2
U
U2
第二节 一、知识要点
1.电功
电功、电功率、电热
电流通过导体时所做的功,实质上是__电场 ____力推动自
由电荷做定向移动过程中做的功。 W=______ UIt (适用于一切电路)
生产和生活相结合的新情境问题。
四、高考命题趋向
第一节 一、知识要点
欧姆定律、电阻定律
1.电流 ⑴ 电流定义:电荷的_____ ___形成电流.有交流电和直流电 定向移动 之分,交流电的大小和方向随时间作周期性变化,直流电方向不 随时间变化,恒定电流的大小和方向都不随时间变化. ⑵ 形成电流的两个必要条件:①要有能自由移动的_________; 电荷 ②导体两端必须要有__________. 电压 ⑶ 电流的定义:通过导体某横截面的____ ___跟通过这些电荷 电荷量 量__________的比值,即I=q/t.单位安培(A)是国际单位制中七 所用时间 个基本单位之一. 单位体积内 ⑷ 电流的微观表达式:I=nqSυ,其中n为____ ______的自由 电荷数,q为______ __________,S为导体___________,υ为 单个自由电荷电量 横截面积 自由电荷________ __速率,约为10-5 m/s数量级,它不同于热 定向移动 运动速度和电场传播速度.
W UIt I 2 Rt E其它 UI I R P 其它
2
方 法 技 巧 1.关于用电器的电功和电热问题. 首先要认清是纯电阻用电器还是非纯电阻用电器,纯电阻 用电器只含有电阻元件;非纯电阻用电器除了含有电阻外,还 包括电动机、电解槽等能够把电能转化为其他形式的能的用电 器. 对纯电阻用电器,所有公式通用,根据题目特点和已知条 件灵活选用;对非纯电阻用电器,在计算电功和电热时要用各 自的定义式. 2.关于用电器的额定值问题 额定电压是指用电器在正常工作条件下应加的电压,在这 个条件下它消耗的功率就是额定功率,流经它的电流就是它的 额定电流.如果实际加的电压不等于额定电压,它消耗的功率 当然也不等于额定功率.

(浙江专版)2019届高考物理一轮复习 第7章 恒定电流 7 章末热点集训课件 新人教版

(浙江专版)2019届高考物理一轮复习 第7章 恒定电流 7 章末热点集训课件 新人教版
阻发热消C耗op的y功rig率h为t 20I20r=4-1260W11,A则s输po出se功P率ty为LUtdI-. I2r=
32W.
Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.
分电路结构没变,电流仍按原比例分配,R1、L1 中电流都减 小,与题意相矛盾,故 B 项错误;若 R3 短路或 R4 短路,总 电阻减小,总电流增大,电流表 A 中电流变大,与题意相矛 盾,故 C、D 项错误.
U-I 图象的应用 将三个完全相同的小灯泡按如图甲所示的方式连入 电路,其中的电压表和电流表均为理想电表,蓄电池的内阻 不可忽略.当开关闭合后,电压表 V1 的读数为 4.0 V,经测
确;由题中的条件不能得出蓄电池的电动势和内阻的大小,
D 错误. [答案] C
2.(多选)如图所示,A、B 分别为电源 E 和电
阻 R 的 U-I 图线,虚线 C 是过图线 A、B 交点的曲线 B 的
切线.现将电源 E 与电阻 R 及开关、导线组成闭合电路,由
eate图d 象wi可th知A( spo)se.SlEidveaslufoarti.oNnEoTnl3y..5 Client Profile 5.2.0 Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.
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A.R1 断路
B.R2 断路
C.R3 短路
D.R4 短路
解析:选 A.等效电路如图所示.若 R1 断 路,电路的外电阻变大,总电流减小,路端
电压变大,L1 两端电压变大,L1 变亮;ab 部分电路结构没变,电流仍按原比例分配,
总电流减小,通过 L2E、vRa4l的ua电ti流on都o减n小ly., eate故d wAi项th正A确sp;o若seR.S2 断lid路e,s f总or电.阻N变ET大3,.5总C电l流ie减nt小P,roafci部le 5.2.0

2019年高考物理大一轮复习江苏专版课件:第七章 恒定电流 第2讲 精品

2019年高考物理大一轮复习江苏专版课件:第七章 恒定电流 第2讲 精品
D.电源的电动势越大,电源所能提供的电能就越多
12345
解析 答案
2.(2018·镇江市质检)如图11所示,开关S闭合后,带电质点P在平行金属
板中处于静止状态,则
A.质点P一定带正电
B.滑片向a端移动时,两只电表的示数均增大
√C.滑片向a端移动时,质点P将向上极板运动
D.若将开关S断开,质点P将向下极板运动
试a、b间直流电压时,红表笔应接触__a_ (选填
“a”或“b”).根据测试结果,可判定故障是_D__.
A.灯A短路
B.灯B短路
C.cd段断路
D.df段断路
图10 表1
测试点 电压示数 a、b 有示数 b、c 有示数 c、d 无示数 d、f 有示数
解析 答案
(2)将开关断开,再选择欧姆挡测试, 测量结果如表2所示,那么检查出的 故障是__B_D__. A.灯A断路 B.灯B短路 C.灯A、B都断路 D.d、e导线断路
势E相同而内电阻r不同的电源,分别给定值电阻R供电.已知甲、乙、
丙三个电源内阻的大小关系为r甲>r乙>r丙,且r乙=R,则对比将R先后接 在这三个电源上的情况,下列说法中正确的是
A.接在甲电源上时,电源总功率最大
B.接在乙电源上时,电源输出功率最大
√C.接在丙电源上时,电源输出功率最大,
且电源效率最高
4.面积:如图7,面积UI为电源的输出功率,而电源的总功率P总=EI, P总-P出=EI-UI为电源的发热功率.
图7
例3 (2018·苏锡常镇四市调研)如图8所示,电源为
恒流电源(能始终提供恒定的电流),R0为定值电阻, 电流表和电压表均为理想电表.移动滑动变阻器R的
滑片,则下列电压表示数U和电路总功率P随电流
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基础课时20电路闭合电路的欧姆定律一、单项选择题1.如图1所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r。

开关S闭合后,电灯L1、L2均能发光。

现将滑动变阻器R的滑片P稍向上移动,下列说法正确的是()图1A.电灯L1、L2均变亮B.电灯L1变亮,L2变暗C.电流表的示数变小D.电源的总功率变小解析滑片P稍向上移动时,滑动变阻器接入电路的阻值变小,外电路的总电阻变小,干路电流I变大,灯L1变亮;干路电流I变大时,电源的总功率P=EI变大,并联部分的电压U并=E-I(r+R L1)变小,灯L2变暗,选项B正确,A、D错误;干路电流I变大,流过灯泡L2的电流变小,所以电流表的示数变大,选项C错误。

答案 B2.(2015·陕西咸阳二模)如图2所示电路中,电源电动势为E,内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为可变电阻,C为电容器。

在可变电阻R3由较小逐渐变大的过程中()图2A.电容器放电B.流过R2的电流方向是由a到bC.电容器的带电量在逐渐增大D.电源内部消耗的功率变大解析当可变电阻R3逐渐变大时,总电阻增大,干路电流减小,则电容器上电压U=E-I(R1+r)将增大,电容器的带电量Q=CU增大,即电容器充电,A错误,C正确;因为电容器上极板带正电,所以充电电流方向为b→R2→a,故B错误;电源内部消耗的功率为P r=I2r变小,D错误。

答案 C3.如图3所示的电路中,电源的电动势为6 V,当开关S接通后,灯泡L1、L2都不亮,用电压表测得各部分的电压是U ab=6 V,U ad=0 V,U cd=6 V,由此可判定()图3A.L1和L2的灯丝都烧断了B.L1的灯丝烧断了C.L2的灯丝烧断了D.变阻器R断路解析由U ab=6 V可知,电源完好,灯泡都不亮,说明电路中出现断路故障,且在a、b之间。

由U cd=6 V可知,灯泡L1与滑动变阻器R是接通的,断路故障出现在c、d之间,故灯L2断路,所以选项C正确。

答案 C4.(2015·四川成都石室中学一诊)在如图所示的四个电路中,电源电动势为E,内阻为r,定值电阻阻值为R0,当滑动变阻器R的滑片P从a向b滑动时,理想电压表读数将变大的是()解析图A中,当滑片P从a向b滑动时,理想电压表的示数始终为零;图B中,电压表测量的是Pb部分的电压,滑片P从a向b滑动时,电压表的示数减小;图C中,滑片P从a向b滑动时,电路的总电阻增大,电路的电流变小,R0上的电压变小,电压表的示数变小;图D中,滑片P从a向b滑动时,电路的电阻增大,电流减小,电源内部的电压减小,路端电压增大,所以理想电压表读数增大的是D。

答案 D5.如图4所示的电路中,S1闭合,S2断开的情况下,电流表的示数为1.0 A,S1、S2均闭合的情况下,电流表的示数为7.0 A,电源的电动势为13 V,内阻为1 Ω。

若电流表的内阻不计,且灯丝电阻不变,则S1、S2均闭合时,灯L的功率为()图4A.3 WB.6 WC.9 WD.12 W解析S1闭合、S2断开时,电源内电压U r=I1r=1.0×1 V=1 V,灯L两端的电压U L=13 V-1 V=12 V,灯的功率为P=U L I1=12×1 W=12 W;S1、S2均闭合时,电源内电压U r′=I2r=7×1 V=7 V,灯L两端的电压U L′=13 V-7 V=6 V,因灯L的电阻不变,两端电压为原来的12,由公式P=U2R知,灯L的功率应为原来的14,即为3 W,所以选项A正确。

答案 A6.如图5甲所示的电路中,a、b、c是三个完全相同的灯泡,已知灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,已知图线过点(0.4,0.125),闭合电键后流过电源的电流为0.25 A,则下列说法正确的是()图5A.灯泡a两端的电压为b两端的电压的2倍B.灯泡a的功率为0.75 WC.灯泡b的阻值为12 ΩD.灯泡a、b的电功率之比为4∶1解析由伏安特性曲线可知三个灯泡不是定值电阻,其阻值也不是线性变化的,当电路中的总电流为0.25 A时,通过灯泡b、c的电流均为0.125 A,由图象可知,灯泡a两端的电压为3.0 V,灯泡b两端的电压是0.4 V,灯泡a 的功率P a=I a U a=0.25×3 W=0.75 W,A错误,B正确;灯泡b和灯泡c的阻值为R=UI=0.40.125Ω=3.2 Ω,C错误;灯泡b消耗的功率P b=I b U b=0.125×0.4 W=0.05 W,灯泡a、b消耗的电功率之比P a∶P b=15∶1,D错误。

答案 B7.(2016·河北邢台高考摸底)如图6所示的电路中,电源内阻不可忽略,当滑动变阻器滑片处在某一位置时,电流表的读数为I=0.5 A,电压表V1的读数为U1=1 V,电压表V2的读数为U2=2 V。

则向右移动滑动变阻器的滑片后,三个电表可能得到的读数是()图6A.I=2 A,U1=2 V,U2=0 VB.I=1 A,U1=1.6 V,U2=3 VC.I=0.3 A,U1=0.9 V,U2=1.1 VD.I=0.2 A,U1=0.8 V,U2=2.4 V解析滑片向右移动,滑动变阻器接入电路的电阻增大,电路的总电阻增大,故电路的总电流减小,此时电压表V1的示数减小,由U=E-Ir知路端电压增大,则V2的示数增大。

电流表的示数减小,由于内电压减小,则两电压表示数之和增大。

故D正确,A、B、C错误。

答案 D二、多项选择题8.如图7所示为某电源甲和两定值电阻乙和丙的伏安特性曲线,如果将乙和丙分别接在电源甲的两端。

则下列说法正确的是()图7A.定值电阻乙接在电源两端时,电源的效率高B.定值电阻丙接在电源两端时,电源的效率高C.定值电阻丙接在电源两端时,电源的输出功率大D.无论定值电阻乙还是定值电阻丙接在电源两端,电源的输出功率一样大解析乙接在电源上时,输出电压高,电源的效率高,A正确,B错误;图线交点的纵、横坐标的乘积等于输出功率,所以丙接在电源上时,电源的输出功率大,C正确,D错误。

答案AC9.(2016·江苏淮安模拟)如图8所示,E为电源,其内阻不可忽略,R T为热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小,L为指示灯泡,C为平行板电容器,G为灵敏电流计。

闭合开关S,当环境温度明显升高时,下列说法正确的是()图8A.L变亮B.R T两端电压变大C.C所带的电荷量保持不变D.G中电流方向由a到b解析当环境温度升高时,热敏电阻的阻值减小,电路中电流增大,L变亮,选项A正确;电源的内压U内=Ir也增大,所以R T两端电压变小,选项B错误;电容器上的电压等于电路的路端电压,路端电压U=E-Ir减小,所以电容器上的电荷量将减小,G中电流的方向由a到b,选项C错误,D正确。

答案AD10.在如图9甲所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器,闭合开关S,在滑动变阻器的滑动触头P向上滑动的过程中,四个理想电表的示数都发生了变化。

图乙中的三条图线分别表示了三个电压表示数的变化情况。

则下列说法正确的是()图9A.图线a表示的是电压表V1的示数的变化情况B.图线c表示的是电压表V2的示数的变化情况C.此过程中电压表V1示数的变化量ΔU1和电流表A示数的变化量ΔI的比值的绝对值变大D.此过程中电压表V3示数的变化量ΔU3和电流表A示数的变化量ΔI的比值的绝对值不变解析在滑动变阻器的滑动触头P向上滑动的过程中,滑动变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,可知路端电压减小,即电压表V1的示数减小,电压表V2的示数增大,电压表V3的示数减小,则图线a 表示的是电压表V3的示数的变化情况,图线c表示的是电压表V2的示数的变化情况,A错误,B正确;由闭合电路欧姆定律得U1=E-Ir,则|ΔU1ΔI|=r保持不变,C错误;由闭合电路欧姆定律得U3=E-I(r+R1),则|ΔU3ΔI|=r+R1保持不变,D正确。

答案BD11.在如图10所示的U-I图线上,a、b、c各点均表示该电路中有一个确定的工作状态,在b点α=β,则下列说法中正确的是()图10A.在b点时电源有最大输出功率B.在b点时电源的总功率最大C.从a→b,β角增大,电源的总功率和输出功率可能都将增大D.从b→c,β角增大,电源的总功率和输出功率可能都将减小解析b点对应内、外电路电阻相等,电源有最大输出功率,A正确;电源的总功率P总=IE,当回路电流最大时电源总功率最大,即外电路短路时电源的总功率最大,B错误;从a→b,路端电压升高,回路电流减小,电源的总功率减小,C错误;若U bI b=r,由路端电压和干路电流可判断从b→c外电路电阻增大电源的输出功率和总功率都减小,D正确。

答案AD12.电源、开关S、定值电阻R1、R2、光敏电阻R3和电容器连接成如图11所示的电路,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()图11A.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解析电路稳定时电容器两端电压等于电阻R1两端电压,当用强光照射光敏电阻R3时,光敏电阻的阻值变小,电路中的电流变大,电阻R1两端电压变大,电容器继续充电,电荷量增加,并且带电液滴所受电场力增大,液滴向上运动。

答案BD。

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