山东省乐陵市第一中学高三一轮复习:恒定电流

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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。