闭合电路的欧姆定律
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高二物理闭合电路欧姆定律公式及其应用一、基础知识归纳1.闭合电路的欧姆定律(1)内、外电路①内电路:电源两极(不含两极)以内,如电池内的溶液、发电机的线圈等.内电路的电阻叫做内电阻.②外电路:电源两极,用电器和导线等.外电路的电阻叫做外电阻.(2)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正比,与内、外电路的电阻之和成反比.②适用条件:纯电阻电路.③闭合电路欧姆定律的表达形式有:Ⅰ.E=U外+U内Ⅱ.I=(I、R间关系)Ⅲ.U=E-Ir(U、I间关系)Ⅳ.U=E(U、R间关系)2.闭合电路中的电压关系(1)电源电动势等于内、外电压之和.注意:U不一定等于IR.(纯电阻电路中U=IR,非纯电阻电路中UIR)(2)路端电压与电流的关系(如图所示).①路端电压随总电流的增大而减小.②电流为零时,即外电路断路时的路端电压等于电源电动势E.在图象中,U-I图象在纵轴上的截距表示电源的电动势.③路端电压为零时(即外电路短路时)的电流Im=(短路电流).图线斜率的绝对值在数值上等于内电阻.(3)纯电阻电路中,路端电压U随外电阻R的变化关系.①外电路的电阻增大时,I减小,路端电压升高;②外电路断开时,R,路端电压U=E ;③外电路短路时,R=0,U=0,I=Im=E/r.3.电动势与路端电压的比较:电动势路端电压U物理意义反映电源内部非静电力做功把其他形式能量转化为电能的情况反映电路中电场力做功把电能转化成为其他形式能量的情况定义式E=,W为电源的非静电力把正电荷从电源负极移到正极所做的功U=,W为电场力把正电荷从电源外部由正极移到负极所做的功量度式E=IR+Ir=U+UU=IR测量运用欧姆定律间接测量用伏特表测量决定因素只与电源性质有关与电源和电路中的用电器有关特殊情况当电源开路时路端电压U值等于电源电动势E4.闭合电路中的功率关系(1)电源的总功率:P总= IE =IU+IU=P出+P内(2)电源内耗功率:P内= I2r =IU=P总-P出(3)电源的输出功率:P出=IU=IE-I2r=P总-P内(4)电源的输出功率与电路中电流的关系P出=IU外=IE-I2r=-r(I-)2+,当I=时,电源的输出功率最大,P出=.P出-I图象如右图示.5.电源的输出功率与外电路电阻的关系对于纯电阻电路,电源的输出功率P出=I2R=()2R=由上式可以看出,当外电阻等于电源内电阻(R=r)时,电源输出功率最大,其最大输出功率为Pm=.当R=r时,即I=E/2r时,电源的输出功率最大,P出=.P出-R图象如右图所示.由图象可知,对应于电源的非最大输出功率P可以有两个不同的外电阻R1和R2,不难证明r=.由图象还可以看出,当Rr时,若R增大,则P 出增大;当Rr时,若R增大,则P出减小.注意:对于内、外电路上的固定电阻,其消耗的功率仅取决于电路中的电流大小.5.电源的效率指电源的输出功率与电源功率之比.即=100%=100%=100%对纯电阻电路,电源的效率=100%=100%=100%由上式看出,外电阻越大,电源的效率越高.6.电路的U-I图象右图中a为电源的U-I图象,b为外电阻的U-I图象.两者的交点坐标表示该电阻接入电路时电路的总电流和路端电压;该点和原点的连线为对角线的矩形的面积表示输出功率;a的斜率的绝对值表示内阻大小;b的斜率的绝对值表示外电阻的大小;当两个斜率相等时,即内、外电阻相等时,图中矩形面积最大,即输出功率最大(可以看出此时路端电压是电动势的一半,电流是最大电流的一半).二、重点难点突破一、闭合电路中的能量关系1.电源的功率、电源消耗的功率、其他形式的能转变为电能的功率、整个电路消耗的功率都是指EI或I2(R外+r).2.电源的输出功率、外电路消耗的功率都是指IU或IE-I2r或I2R外.3.电源内阻消耗的功率是I2r.4.整个电路中有P电源=P外+P内.这显然是能量的转化和守恒定律在闭合电路中的具体体现.二、闭合电路的动态分析分析问题分析解答这类习题的一般步骤是:1.确定电路的外电阻如何变化.说明:(1)当外电路的任何一个电阻增大(或减小)时,电路的总电阻一定增大(或减小).(2)若电键的通断使串联的用电器增多时,总电阻增大;若电键的通断使并联的支路增多时,总电阻减小.(3)在右图所示分压器电路中,滑动变阻器可以视为由两段电阻构成,其中一段与用电器并联(以下简称并联段),另一段与并联部分相串联(以下简称串联段);设滑动变阻器的总电阻为R,灯泡的电阻为R灯,与灯泡并联的那一段电阻为R并,则分压器的总电阻为R总=R-R并+由上式可以看出,当R并减小时,R总增大;当R并增大时,R总减小.由此可以得出结论:分压器总电阻的变化情况,与并联段电阻的变化情况相反,与串联段电阻的变化情况相同.2.根据闭合电路的欧姆定律,确定电路的总电流如何变化.3.由U内=I内r,确定电源的内电压如何变化.4.由U外=E-U内,确定电源的外电压(路端电压)如何变化.5.由部分电路的欧姆定律确定干路上某定值电阻两端的电压如何变化.6.确定支路两端的电压如何变化以及通过各支路的电流如何变化.三、电路的故障分析1.常见的故障现象断路:是指电路两点间(或用电器两端)的电阻无穷大,此时无电流通过,若电源正常时,即用电压表两端并联在这段电路(或用电器)上,指针发生偏转,则该段电路断路.如电路中只有该一处断路,整个电路的电势差全部降落在该处,其他各处均无电压降落.短路:是指电路两点间(或用电器两端)的电阻趋于零,此时电路两点间无电压降落,用电器实际功率为零(即用电器不工作或灯不亮,但电源易被烧坏).2.检查电路故障的常用方法电压表检查法:当电路中接有电源时,可以用电压表测量各部分电路上的电压,通过对测量电压值的分析,就可以确定故障.在用电压表检查时,一定要注意电压表的极性正确和量程符合要求.电流表检查法:当电路中接有电源时,可以用电流表测量各部分电路上的电流,通过对测量电流值的分析,就可以确定故障.在用电流表检查时,一定要注意电流表的极性正确和量程符合要求.欧姆表检查法:当电路中断开电源后,可以利用欧姆表测量各部分电路的电阻,通过对测量电阻值的分析,就可以确定故障.在用欧姆表检查时,一定要注意切断电源.试电笔检查法:对于家庭用电线路,当出现故障时,可以利用试电笔进行检查.在用试电笔检查电路时,一定要用手接触试电笔上的金属体.3.常见故障电路问题的分类解析(1)给定可能故障现象,确定检查方法;(2)给定测量值,分析推断故障;(3)根据观察现象,分析推断故障;(4)根据故障,分析推断可能观察到的现象.三、典例精析1.闭合电路中的功率问题【例1】如图所示,电源电动势为50V,电源内阻为1.0,定值电阻R 为14,M为直流电动机,电动机电阻为2.0.电动机正常运转时,电压表的读数为35V.求在100的时间内电源做的功和电动机上转化为机械能的部分是多少.【解析】由题设条件知r和R上的电压降之和为(E-U),所以电路中的电流为I=A=1.0A所以在100内电源做的功为W=EIt=501100J=5.0103J在100内电动机上把电能转化为机械能的部分是E=IUt-I2rt=(1.035100-122100)J=3.3103J【思维提升】(1)正确理解闭合电路的几种功率.(2)从能量守恒的角度解析闭合电路的有关问题是一条重要思路.【拓展1】如图所示,已知电源电动势为6V,内阻为1,保护电阻R0=0.5,求:(1)当电阻箱R读数为多少时,电源输出功率P出最大,并求这个最大值.(2)当电阻箱R读数为多少时,电阻箱R消耗的功率PR最大,并求这个最大值.(3)当电阻箱R读数为多少时,保护电阻R0消耗的功率最大,并求这个最大值.【解析】(1)由电功率公式P出=()2R外=,当R外=r时,P出最大,即R=r-R0=(1-0.5)=0.5时,P出ma某=W=9W(2)这时要把保护电阻R0与电源内阻r算在一起,据以上结论,当R=R0+r即R=(1+0.5)=1.5时,PRma某=W=6W(3)保护电阻消耗的功率为P=,因R0和r是常量,而R是变量,所以R最小时,PR0最大,即R=0时,PR0ma某=W=8W【拓展2】某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在同一坐标系中,如图中的a、b、c所示.则下列说法正确的是(CD)A.图线b表示输出功率PR随电流I变化的关系B.图中a线最高点对应的功率为最大输出功率C.在a、b、c三条图线上分别取横坐标相同的A、B、C三点,这三点的纵坐标一定满足关系PA=PB+PCD.b、c线的交点M与a、b线的交点N的横坐标之比一定为1∶2,纵坐标之比一定为1∶42.闭合电路的动态分析【例2】如图所示,当滑动变阻器的滑片P向上端移动时,判断电路中的电压表、电流表的示数如何变化【解析】先认清电流表A测量R3中的电流,电压表V2测量R2和R3并联的电压,电压表V1测量路端电压.再利用闭合电路的欧姆定律判断主干电路上的一些物理量变化.P向上滑,R3的有效电阻增大,外电阻R外增大,干路电流I减小,路端电压U增大,至此,已判断出V1示数增大.再进行分支电路上的分析:由I减小,知内电压U和R1两端电压U减小,由U外增大知R2和R3并联的电压U2增大,判断出V2示数增大.由U2增大和R3有效电阻增大,无法确定A示数如何变化.这就要从另一条途径去分析:由V2示数增大知通过R2的电流I2增大,而干路电流I减小,所以R3中的电流减小,即A示数减小.【答案】V1示数增大,V2示数增大,A示数减小.【思维提升】当电路中任一部分发生变化时,将引起电路中各处的电流和电压都随之发生变化,可谓牵一发而动全身.判断此类问题时,应先由局部的变化推出总电流的变化、路端电压的变化,再由此分析对其他各部分电路产生的影响.3.电路的故障分析【例3】某同学按如图所示电路进行实验,实验时该同学将变阻器的触片P移到不同位置时测得各电表的示数如下表所示:序号A1示数(A)A2示数(A)V1示数(V)V2示数(V)10.600.302.401.2020.440.322.560.48将电压表内阻看做无限大,电流表内阻看做零.(1)电路中E、r分别为电源的电动势和内阻,R1、R2、R3为定值电阻,在这五个物理量中,可根据上表中的数据求得的物理量是(不要求具体计算) .(2)由于电路发生故障,发现两电压表示数相同了(但不为零),若这种情况的发生是由用电器引起的,则可能的故障原因是.【解析】(1)先将电路简化,R1与r看成一个等效内阻r,r=R1+r,则由V1和A1的两组数据可求得电源的电动势E;由A2和V1的数据可求出电阻R3;由V2和A1、A2的数据可求出R2.(2)当发现两电压表的示数相同时,但又不为零,说明V2的示数也是路端电压,即外电路的电压降全在电阻R2上,由此可推断RP两端电压为零,这样故障的原因可能有两个,若假设R2是完好的,则RP一定短路;若假设RP是完好的,则R2一定断路.【答案】(1)E、R2、R3 (2)RP短路或R2断路【思维提升】知晓断路、短路时电压表的示数表现是解答故障类电路题的关键.【拓展3】如图所示,灯泡A和B都正常发光,R2忽然断路,已知U 不变,试分析A、B两灯的亮度如何变化【解析】当R2忽然断路时,电路的总电阻变大,A灯两端的电压增大,B灯两端的电压降低,所以将看到灯B比原来变暗了些,而灯泡A比原来亮了些.易错门诊【例4】如图所示电路,已知电源电动势E=6.3V,内电阻r=0.5,固定电阻R1=2,R2=3,R3是阻值为5的滑动变阻器.按下电键S,调节滑动变阻器的触点,求通过电源的电流范围.【错解】将滑动触头滑至左端,R3与R1串联再与R2并联,外电阻R==2.1I=A=2.4A再将滑动触头滑至右端,R3与R2串联再与R1并联,外电阻R==1.6 I==3A【错因】由于平时实验,常常用滑动变阻器作限流用(滑动变阻器与用电器串联),当滑动头移到两头时,通过用电器的电流将最大或最小,以至给人以一种思维定势:在没有分析具体电路的情况下,只要电路中有滑动变阻器,滑动头在它的两头,通过的电流是最大或最小.【正解】将原图化简成如图所示.外电路的结构是R与R2串联、(R3-R)与R1串联,然后这两串电阻并联.要使通过电路中电流最大,外电阻应当最小,要使通过电源的电流最小,外电阻应当最大.设R3中与R2串联的那部分电阻为R,外电阻R为R=因为两数和为定值,两数相等时其积最大,两数差值越大其积越小.当R2+R=R1+R3-R时,R最大,解得R=2,R大=2.5因为R1=2R小==1.6由闭合电路的欧姆定律有:I小=A=2.1AI大=A=3A【思维提升】不同的电路结构对应着不同的能量分配状态.电路分析的重要性有如力学中的受力分析.画出不同状态下的电路图,运用电阻串联、并联的规律求出总电阻的阻值或阻值变化表达式是分析电路的首要工作.看过的还:。
高中物理:闭合电路的欧姆定律【知识点的认识】1.闭合电路欧姆定律(1)内容:闭合电路里的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电阻之和成反比。
(2)公式:①I=(只适用于纯电阻电路);②E=U外+Ir(适用于所有电路)。
2.路端电压与外电阻的关系:一般情况U=IR=•R=,当R增大时,U增大特殊情况(1)当外电路断路时,I=0,U=E=,U=0(2)当外电路短路时,I短【命题方向】(1)第一类常考题型是对电路的动态分析:如图所示,电源电动势为E,内阻为r,当滑动变阻器的滑片P处于左端时,三盏灯L1、L2、L3均发光良好。
在滑片P从左端逐渐向右端滑动的过程中,下列说法中正确的是()A.小灯泡L1、L2变暗B.小灯泡L3变暗,L1、L2变亮C.电压表V1、V2示数均变大D.电压表V1、V2示数之和变大分析:在滑片P从左端逐渐向右端滑动的过程中,先分析变阻器接入电路的电阻如何变化,分析外电路总电阻的变化,由闭合电路欧姆定律分析干路电流的变化,即可由欧姆定律判断L2两端电压的变化,从而知道灯泡L2亮度的变化和电压表V2示数的变化。
再根据路端电压的变化,分析灯泡L3亮度的变化和电压表V1示数的变化;根据干路电流与L3电流的变化,分析L1电流的变化,即可判断灯泡L1亮度的变化。
根据路端电压的变化,判断两电压表示数之和的变化。
解:B、滑片P向右滑动的过程中,滑动变阻器接入电路的电阻变大,整个闭合回路的总电阻变大,根据闭合欧姆定律可得干路电流I=变小,灯泡L2变暗,故B错误。
C、灯泡L2两端电压U2=IR2变小,即电压表V2示数变小,电压表V1的读数为U1=E﹣I (r+R2),变大,故C错误。
A、小灯泡L3变亮,根据串、并联电路的特点I=I1+I3,I减小,I3=变大,则通过小灯泡L1的电流I1减小,小灯泡L1变暗,故A正确。
D、电压表V1、V2示数之和为U=E﹣Ir,I减小,U增大,故D正确。
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点评:本题首先要搞清电路的连接方式,搞懂电压表测量哪部分电路的电压,其次按“局部→整体→局部”的思路进行分析。
5讲 闭合电路欧姆定律一、闭合电路的欧姆定律 (1)内、外电路①内电路:电源两极(不含两极)以内,如电池内的溶液、发电机的线圈等.内电路的电阻叫做内电阻.②外电路:电源两极,包括用电器和导线等.外电路的电阻叫做外电阻. (2) 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正比,与内、外电路的电阻之和成反比,即I=E/(R+r )②由E =U +Ir 可知,电源电势能等于内外压降之和;③适用条件:纯电阻电路 (3)路端电压跟负载的关系 ①路端电压:根据U =IR =ER/(R +r )=E/(1+r/R)可知,当R 增大时,U 增大;当R 减小时,U 减小。
表示为U -R 图象如右 ②U 一I 关系图由闭合电路欧姆定律知:U =E -Ir , 路端电压随着电路中电流的增大而减小; U 一I 关系图线如图示当电路断路即I =0时,纵坐标的截距为电动势E ;当外电路电压为U =0时,横坐标的截距I 短=E/r 为短路电流;图线的斜率的绝对值为电源的内电阻. (4).闭合电路的输出功率①功率关系:P 总=EI=U 外I 十U 内I= UI +I 2r ,②电源的输出功率与电路中电流的关系:P 出=EI -I 2r 2224E E r I r r ⎡⎤=--+⎣⎦当2EI r=时,电源的输出功率最大,24m EP r=③电源的输出功率与外电路电阻的关系:()2224E P I R R r rR==-+出当R =r 时也即I=E/2r 时,电源的输出功率最大, 24m EP r=由图象可知,对应于电源的非最大输出功率P 可以有两个不同的外电阻R l 和R 2,不难证明r =R<r 时,若R 增大,则P 出增大;当R>r 时,若R 增大,则P 出减小.应注意:对于内外电路上的固定电阻,其消耗的功率仅取决于电路中的电流大小④电源的供电效率 100%100%100%U P R P E R rη=⨯=⨯=⨯+外出总【例1】如图所示,电压表 V l 、V 2串联接入电路中时,示数分别为8 V 和4 V ,当电压表V 2接入电路中时,如图(2)所示,示数为 10 V ,求电源的电动势为多少?解析:当两电压表接入电路时,电路中的电流强度为I l ,当一个电压表接入电路时,电路中的电流强度为I 2,则由图可知I 1=(E 一12)/r= 4/R v2……①I 2=(E -10)/r =10/R v2……② (l )÷(2)后得(E 一12)/(E -10)=4/10 解得 E = 13.3 V点评:还可以根据串联电路的电压分配与电阻成正比列出关系式.(E 一12)/4=r /R v2和(E -10)/10=r /R v2,等量代换后,即得E =13.3V .【例2】 如图所示,RB = 4Ω,A 、C 、D 是额定电压和额定功率均相同的三个用电器、电源内阻是l Ω.S 闭合后,当变阻器的电阻调为5Ω时,各用电器均正常工作.(1)S 断开后,若仍要各用电器正常工作,变阻器电阻R 应调为多少? (2)S 闭合和断开时, R B 上的电功率之比P B ∶P B /=?变阻器上消耗的功率之比 P ∶ P /=?解析:(1)在图所示的电路中,A 、C 、D 三个用电器是并联的,且正常工作,其额定功率相等,说明三个用电器的电流均相等,设每个用电器的额定电流为I , 若S 闭合,有3I =(E -U )/(R B +R +r )………① 若 S 断开,则有2I =(E -U )/(R B +R x +r )………② 由①、②解得R x = 10Ω(2)在 S 闭合和断开两种情况下,电阻R B 上消耗的电功率之比应为其通过电流的平方比 P B ∶P B /=(3I /2I )2=9/4,变阻器上消耗的功率应等于通过的电流平方与电阻乘积之比 P ∶ P /=(3I /2I )2×(R /R x )=9/8【例3】在图电路中,直流发电机E=250V ,r =3Ω,R 1=R 2=1Ω,电热器组中装有50只完全相同的电热器,每只电热器的额定电压为 200V ,额定功率为1000W ,其它电阻不计,并且不计电热器电阻随温度的变化.问:(1)当接通几只电热器时,实际使用的电热器都能正常工作? (2)当接通几只电热器时,发电机输出功率最大? (3)当接通几只电热器时,电热器组加热物体最快?(4)当接通几只电热器时,电阻R 1、R 2上消耗的功率最大? (5)当接通几只电热器时,实际使用的每只电热器中电流最大?解析:不计用电器电阻随温度的变化,则每只电热器的电阻R 0=10002002=40Ω,每只电热器的额定电流I 0=2001000=5A (1) 要使用电器正常工作,必须使电热器两端的实际电压等于额定电压200V ,因此干路电流1225020010311U I A r R R ε--===++++而每只电热器额定电流为5A ,则电热器的只数n 1=10/5=2只(2)要使电源输出功率最大,必须使外电阻等于内电阻,由此可得电热器总电阻为R=r -(R 1+R 2)=3-(1+1)=1Ω,故有n 2=R 0/R=40/1=40只(3)要使电热器组加热物体最快,就必须使电热器组得到的电功率最大,把R 1、R 2视为等效(电源)内电阻,则其总电阻为R /=R 1+R 2+r=1+l +3=5Ω 所以n 3=R 0/R /=40/5=8只,(4)要使R 1、R 2上消耗功率最大,必须使其电流为最大,由此电路中总电阻必须是小.即当50只电热器全接通时,可满足要求.所以n 4=50只.(5)要使实际使用的每只电热器中电流最大.则须使U AB 最大,这样A 、B 间的电阻应最大,所以n 5=1只 【例4】如图所示,直线AOC 为某一电源的总功率P 总随电流i 变化的图线,抛物线OBC 为同一直流电源内部热功率P r 随电流I 变化的图象.若A 、B 对应的横坐标为2A ,那么线段AB 表示的功率及I=2A 时对应的外电阻是( ).A .2W ,0.5Ω;B .4W ,2Ω;C .2W ,l Ω;D .6W ,2Ω; 解析:由图象知,直线OAC 表示电源的P 总-I 的关系,即P 总=E ·I 在C 点,I=3A , P 总=9W ,所以 E=P 总/I=9/3V=3V 抛物线OBC 表示电源的P r -I 的关系,即P r =I 2 r , 在C 点,I =3A ,Pr=9W ,所以r =P r /I 2=9/32=l Ω 根据闭合电路的欧姆定律,当I=2A 时,0.5IrR Iε-==Ω线段AB 表示的功率即电源的输出功率,有PAB=UI=I 2R=22×0.5=2W规律方法1、 两个U -I 图象的比较(1) 路端电压与电流的关系:U =E -Ir ,可用图甲表示,图象表示在E 、r 不变的前提下,U 随I 单调递减,U 是I 的一次函数,由图甲说明A. 图中表示电流为I1时,路端电压为U1,对应内电压为U ′B. 过E 点的平行于横轴的虚线表示电流为零时,路端电压不随I 而改变,且始终等于电源电动势,就是理想电源的情况 C. 图线斜率表示电源内阻的大小图中I m 表示外电阻等于零(即短路)时,回路中的电流,即I m =E/r(2)一段导体两端的电压与通过的电流关系:U =IR ,可用图乙表示。
(一)闭合电路欧姆定律1、电源电动势:电源是把其他形式的能转化为电能的装置。
电动势是表征电源把其他形式的能量转换成电能的本领大小的物理量;电动势的大小由电源本身的性质决定,数值等于电路中通过1C电量时电源所提供的能量,也等于电源没有接入电路时两极间的电压;电动势是标量,方向规定为由电源的负极经电源内部到正极的方向为电源电动势的方向。
2、闭合电路欧姆定律(1)闭合电路由电源的内部电路和电源的外部电路组成,也可叫含电源电路、全电路。
(2)在闭合电路里,内电路和外电路都适用部分电路的欧姆定律,设电源的内阻为r,外电路的电阻为R,那么电流I通过内阻时在电源内部的电压降U内=Ir,电流流过外电阻时的电压降为U外=IR,由U外+U内=E,得。
该式反映了闭合电路中电流强度与电源的电动势成正比,与整个电路的电阻成反比,即为闭合电路欧姆定律,适用条件是外电路为纯电阻电路。
3、路端电压与负载变化的关系(1)路端电压与外电阻R的关系:(外电路为纯电阻电路)其关系用U—R图象可表示为:(2)路端电压与电流的关系U=E-Ir(普适式)其关系用U—I图象可表示为当R=∞时,即开路,当R=0时,即短路,其中,r=|tgθ|.4、闭合电路中的功率(1)电源的总功率(电源消耗的功率)P总=IE电源的输出功率(外电路消耗的功率)P输=IU电源内部损耗的功率:P损=I2r由能量守恒有:IE=IU+I2r(2)外电路为纯电阻电路时:由上式可以看出:即当R=r 时,此时电源效率为:(2)当R>r 时,随R 的增大输出功率减小。
(3)当R<r 时,随R 的增大输出功率增大。
(4)当时,每个输出功率对应2个可能的外电阻R 1和R 2,且(二)“串反并同”定则:在外电路为混联的闭合电路中,讨论因某一电阻发生变化引起电路中各参量的变化时,可采用以下简单的方法:“串反并同”,当某一电阻发生变化时,与它串联的电路上的电流、电压、功率必发生与其变化趋势相反的变化;与它并联的电路上的电流、电压、功率必发生与其变化趋势相同的变化。
闭合电路的欧姆定律电路欧姆定律讨论电路中的路端电压、电流随外电阻变化的关系。
E=U内+U外E=Ir+IR电源的总功率P总=IE电源的输出功率P输=IU电源内阻上损耗的功率P损=I²r VP总=P输+P损IE=IU+I²r电源的非静电力做功W非=qE=IEt IEt=IUt+I²rt电源的电动势和内阻r是一定的,当负载电阻R增大时,电流I将减小,则电源内阻上的电势降Ir将减小,所以路端电压U增大,所以路端电压U随外电阻的增大而增大。
当R→∞,也就是当电路断开时,I→0则U=E。
当开路(亦称开路)时,路端电压等于电源的电动势当R→0时,→E/r,可以认为U=0,路端电压等于零。
这种情况叫电源短路,发生短路时,电流I叫做短路电流.1.电源的电动势为3.0V,内电阻为0.20Ω,外电路的电阻为4.80Ω,则电路中的电流I=__________________A,内电压__________________V,路端电压_________________V。
2.如图所示,电源电动势为E,内电阻为r,外电路总电阻为R,当S闭合后,电源总功率为___________________,电源的输出功率为___________________,外电路消耗的功率为_____________________,内电路消耗的功___________________,电源的供电效率为______________________。
3.3、许多人造卫星都用太阳能电池供电,太阳能电池由许多片电池板组成,某池板的开路电压是600mV,短路电流是30mA,这块电池板的内电阻是( ).(A)60Ω(B)40Ω(C)20Ω(D)10Ω4、在“测定电源电动势和内阻”的实验中,某同学根据实验数据,作出了正确的U-t图象,如图4所示,其中图线斜率绝对值的物理含义是\A.短路电流B.电源内阻C.电源电动势D.全电路电阻UI 5、电源电动势为ε,内阻为r,向可变电阻R供电.关于路端电压,下列说法中正确的是( ).(A)因为电源电动势不变,所以路端电压也不变(B)(B)因为U=IR,所以当R增大时,路端电压也增大(C)(C)因为U=IR,所以当I增大时,路端电压增大(D)(D)因为U=ε-Ir,所以当I增大时,路端电压下降6.如图所示R1=14Ω,R2=9Ω。
闭合回路的欧姆定律
闭合回路的欧姆定律是指在一个闭合的电路中,通过该电路的电流(I)与电路中的电阻(R)和电势差(V)之间的关系。
欧姆定律的数学表达式为:
V=I×R
其中,V表示电路中的电势差,单位为伏特(V);I表示电路中的电流,单位为安培(A);R表示电路中的电阻,单位为欧姆(Ω)。
换句话说,欧姆定律表明,通过一个闭合的电路中的电流与电路中的电阻成正比,与电路中的电势差成反比。
这意味着,当电路中的电阻增加时,通过该电路的电流将减少;当电路中的电势差增加时,通过该电路的电流将增加。
欧姆定律是电学中最基本的定律之一,它对于理解和设计电路都具有重要意义。
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闭合电路欧姆定律在电路领域中,欧姆定律是最基本和最关键的一个定律。
它将单位时间内通过导体的电荷量和该导体的电阻、电压之间的关系联系在了一起。
在闭合电路中,欧姆定律可以用来计算电流、电压和电阻之间的关系。
电阻和欧姆定律电阻是指一个电路元件对电流的阻力。
根据欧姆定律,电阻的数值与电流成比例,与电压成反比。
Ohm’s Law 表示为 I = V/R。
其中,I 是电流,V 是电压,R 是电阻。
这个公式还可以用来计算电阻的大小。
即,R = V/I。
这意味着,如果我们知道电流和电压,就可以计算出电阻的数值。
欧姆定律也可以被重写成其他两种形式。
如果我们知道电阻和电流,我们可以计算电压—— V = IR。
如果我们知道电压和电阻,我们就可以计算电流——I = V/R。
闭合电路的欧姆定律欧姆定律同样适用于闭合电路。
闭合电路是一个由一个电源和一个或多个元件组成的电路,其中电流可以流过电源、元件和导线,形成一个完整的电路。
在闭合电路中,因为电流必须从电源到达最后一个元件,然后返回电源,所以在电路中的每个元件上都会有电压降。
根据欧姆定律,每个元件上的电压降与该元件上的电阻成正比。
因此,在闭合电路中,我们可以使用以下公式来计算电路总电阻:R_total = R1 + R2 + … + Rn。
其中,R1 到 Rn 是电路中每个元件的电阻。
同样地,我们可以使用以下公式来计算电路中的总电流:I_total = V/R_total。
其中,V 是电源的电压。
在这种情况下,闭合电路的欧姆定律可以重写为 V = I_total * R_total。
欧姆定律的局限性虽然欧姆定律在许多情况下是有用的,但它也有局限性。
这些局限性包括:•温度:当元件温度变化时,它的电阻也会变化。
因此,欧姆定律只适用于室温下的条件。
•非线性元件:欧姆定律只适用于线性元件,即元件的电阻不随电流的变化而变化。
对于非线性元件,需要使用其他定律和方法来计算电流、电压和电阻之间的关系。
8.2 闭合电路欧姆定律一、闭合电路的欧姆定律(1)内容: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.(2)公式⎩⎪⎨⎪⎧ I =E R +r 只适用于纯电阻电路E =U 外+U 内适用于任何电路(3)U -I 关系图:由U =E -Ir 可知,路端电压随着电路中电流的增大而减小;U -I 关系图线如图所示.①当电路断路即I =0时,纵坐标的截距为电动势;②当外电路电压为U =0时,横纵标的截距为短路电流;③图线的斜率的绝对值为电源的内阻;④对于U -I 图像中纵坐标(U )不从零开始的情况,图线与横坐标的交点坐标小于短路电流,但直线的斜率大小仍等于电源的内阻.【例1】如图所示,闭合开关S ,当外电阻R 增大时,路端电压(电压表的示数)________;当外电阻R 减小时,路端电压________;当外电路断开(R →∞)时,路端电压U =________;当电源两端短路时,R =0,路端电压U =________.答案 增大 减小 E 0【练习】如图所示电路中,电源电动势E =9 V 、内阻r =3 Ω,R =15 Ω.下列说法中正确的是( AC )A .当S 断开时,U AC =9 VB .当S 闭合时,U AC =9 VC .当S 闭合时,U AB =7.5 V ,U BC =0D .当S 断开时,U AB =0,U BC =0【练习】在如图所示的电路中,当S 闭合时,电压表和电流表(均为理想电表)的示数各为1.6 V 和0.4 A ;当S 断开时,它们的示数各改变0.1 V 和0.1 A ,求电源电动势和内阻.答案 2 V 1 Ω二、电路动态分析问题闭合电路中只要有一只电阻的阻值发生变化,就会影响整个电路,使总电路和每一部分的电流、电压都发生变化.讨论依据:闭合电路欧姆定律、部分电路欧姆定律、串联电路的电压关系、并联电路的电流关系.分析思路:先由电路变化判断外电阻变化,进一步判断路端电压和干路电流变化,然后结合部分电路欧姆定律判断某部分电路两端电压及其中电流变化情况(这一步中一定要注意电压,电流两方面结合判断),确定仪表读数变化情况.总结规律:①总电路上R 增大时总电流I 减小,路端电压U 增大;②变化电阻本身和总电路变化规律相同;③和变化电阻有串联关系(通过变化电阻的电流也通过该电阻)的看电流(即总电流减小时,该电阻的电流、电压都减小);④和变化电阻有并联关系的(通过变化电阻的电流不通过该电阻)看电压(即路端电压增大时,该电阻的电流、电压都增大);⑤串反并同:串反——与变化电阻有串联关系的用电器电流、电压的变化与变化电阻的阻值变化的相反的;并同——与变化电阻有并联关系的用电器电流、电压的变化与变化电阻的阻值变化的相同的.【例1】设R 1增大,总电阻一定增大;由rR E I +=,I 一定减小;由U=E-Ir ,U 一定增大;因此U 4、I 4一定增大;由I 3= I-I 4,I 3、U 3一定减小;由U 2=U-U 3,U 2、I 2一定增大;由I 1=I 3 -I 2,I 1一定减小.【练习】在如图所示电路中,当滑动变阻器滑片P 向下移动时,则( D )A .A 灯变亮、B 灯变亮、C 灯变亮B .A 灯变亮、B 灯变亮、C 灯变暗C .A 灯变亮、B 灯变暗、C 灯变暗D .A 灯变亮、B 灯变暗、C 灯变亮【练习】在如图所示的电路中,E 为电源电动势,r 为电源内阻,R 1和R 3均为定值电阻,R 2为滑动变阻器.当R 2的滑片在a 端时合上开关S ,此时三个电表A 1、A 2和V 的示数分别为I 1、I 2和U .现将R 2的滑片向b 端移动,则三个电表示数的变化情况是( B )A .I1增大,I 2不变,U 增大B .I 1减小,I 2增大,U 减小C .I 1增大,I 2减小,U 增大D .I 1减小,I 2不变,U 减小【练习】如图所示,图中的四个电表均为理想电表,当滑动变阻器滑片P 向右端移动时,下面说法中正确的是( AD )A .电压表V 1的读数减小,电流表A 1的读数增大B .电压表V 1的读数增大,电流表A 1的读数减小C .电压表V 2的读数减小,电流表A 2的读数增大D .电压表V 2的读数增大,电流表A 2的读数减小【例2】在如图所示电路中,闭合开关S ,当滑动变阻器的滑动触头P 向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I 、U 1、U 2和U 3表示,电表示数变化量的大小分别用ΔI 、ΔU 1、ΔU 2和ΔU 3表示.下列比值正确的是( ACD )A .U 1/I 不变,ΔU 1/ΔI 不变B .U 2/I 变大,ΔU 2/ΔI 变大C .U 2/I 变大,ΔU 2/ΔI 不变D .U 3/I 变大,ΔU 3/ΔI 不变解析 由电路图可知,U 1、U 2分别测量的是R 1、R 2的电压,电流表测量的是通过这个电路的电流,U 3测的是路端电压.由欧姆定律可知:R 1=U 1I =ΔU 1ΔI,因R 1是定值电阻,故A 正确;因为U 2=E -I (R 1+r ),又E 、(R 1+r )是定值,则U 2=E -I (R 1+r )可看成一个一次函数关系式,则ΔU 2ΔI 不变,故B 错,C 对;U 3I 是指外电路电阻,故U 3I增大,ΔU 3指外电压的变化,因电源电动势不变,则外电压ΔU 3的变化即等于内电压ΔU 内的变化,ΔU 3ΔI =ΔU 内ΔI=r ,故D 项正确.【练习】如图所示,电源电动势为E,内电阻为r.当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,发现电压表V1、V2示数变化的绝对值分别为ΔU1和ΔU2.下列说法中正确的是( B ) A.小灯泡L1、L3变暗,L2变亮B.小灯泡L3变暗,L1、L2变亮<ΔU2D.ΔU1=ΔU2C.ΔU三、含有电容器的电路的分析与计算含电容电路的分析方法:在直流电路中,当电容充、放电时,电路里有充、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的不漏电的情况)的元件,在电容器处电路可看作是断路,简化电路时可去掉.简化后若要求电容器所带电荷量时,可再接在相应的位置上.分析和计算含有电容器的直流电路时,需注意以下几点:(1)电路稳定后,由于电容器所在支路无电流通过,所以在此支路中的电阻上无电压降,因此电容器两极间的电压就等于该支路两端的电压;(2)当电容器和电阻并联后接入电路时,电容器两极间的电压与其并联电阻两端的电压相等;(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;如果两端电压降低,电容器将通过与它连接的电路放电.可由ΔQ=ΔU·C计算电容器上电荷量的变化;(4)在含容电路中,当电路发生变化时,除了要判断和计算电容器两端的电压外,还必须要判断电容器极板上极性的变化,判断是否出现电容器先放电后反向充电的现象.【例1】如图中电源电动势E=10 V,内阻可忽略,R1=4 Ω,R2=6 Ω,C=30 μF,求:(1)S闭合后,稳定时通过R1的电流;(2)S原来闭合,然后断开,求这个过程中流过R1的总电荷量.答案(1)1 A(2)1.2×10-4 C【练习】如图所示,电源电动势E =12 V ,内阻r =1 Ω,电阻R 1=3 Ω,R 2=2 Ω,R 3=5 Ω,电容器的电容量C 1=4 μF ,C 2=1 μF ,求C 1、C 2所带电量.答案 1.6×10-5 C 10-5 C【练习】如图所示的电路中,E =10 V ,R 1=4 Ω,R 2=6 Ω,电池内阻不计,C 1=C 2=30 μF .先闭合开关S ,待电路稳定后再断开S ,求断开S 后通过电阻R 1的电荷量.答案 4.2×10-4 C四、电路故障的分析(1)如果电压表示数为零,说明电压表上无电流通过,则可能电压表所在支路有断路,或并联路段内有短路;(2)如果电压表有示数,说明电压表上有电流通过,则在并联路段之外无断路,或并联路段内无短路;(3)用电流表同样可按上述方法检测电路故障,因为无论是应用电压表还是应用电流表,目的是检测电路的通与断.【例1】用电压表检查如图所示电路中的故障,测得U ad =5.0 V ,U cd =0 V ,U bc =0 V ,U ab =5.0 V ,则此故障可能是( B )A .L 断路B .R 断路C .R ′断路D .S 断路现象结论答案Uad =5.0 Vdcba 间断路,其余电路接通综上所述故障为R 断路,B 选项正确。
课时作业(三十四)[第34讲闭合电路的欧姆定律]基础热身1.(双选)关于电动势,下列说法中正确的是()A.电源两极间的电压就是电源的电动势B.电源的电动势越大,电源将其他形式的能转化为电能的本领越大C.电源的电动势越大,电源将电能转化为其他形式的能的本领越大D.电源的电动势与外电路的组成无关2.关于闭合电路的性质,以下说法正确的是()A.电源短路时,输出电流无限大B.电源断路时,路端电压无限大C.外电路电阻越大,输出电流越大D.外电路电阻越大,路端电压越大3.2011·西城一模(双选)在如图K34-1所示的电路中,E为电源的电动势,r为电源的内阻,R1、R2的亮度变暗的是()A.仅使R1的阻值增大B.仅使R1的阻值减小C.仅使R2的阻值增大D.仅使R2的阻值减小4.某电池当外电路断开时的路端电压为3 V,接上8 Ω的负载电阻后其路端电压降为2.4 V,则可以判定该电池的电动势E和内阻r为()A.E=2.4 V,r=1 ΩB.E=3 V,r=2 ΩC.E=2.4 V,r=2 Ω D.E=3 V,r=1 Ω技能强化5.2010·上海卷在如图K34-2所示的闭合电路中,当滑片向右移动时,两电表读数的变化是()A.A变大,V变大B.A变小,V变大C.A变大,V变小D.A变小,V变小6.在某控制电路中,需要连成如图K34-3所示的电路,主要由电动势为E、内阻为r 的电源与定值电阻R1、R2及电位器(滑动变阻器)R连接而成,L1、L2是红、绿两个指示灯.当电位器的触头由弧形碳膜的中点逆时针滑向a端时,下列说法中正确的是()图K34-3A.L1、L2两个指示灯都变亮B.L1、L2两个指示灯都变暗C.L1变亮,L2变暗D.L1变暗,L2变亮7.2011·海淀一模在如图K34-4所示的电路中,电源电动势为12 V,电源内阻为1.0 Ω,电路中的电阻R0为1.5 Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5 Ω.闭合开关S后,电动机转动,电流表的示数为2.0 AA.电动机的输出功率为14 WB.电动机两端的电压为7.0 VC.电动机产生的热功率为4.0 WD.电源输出的电功率为24 W8.某一电源的路端电压与电流的关系和电阻R1、R2的电压与电流的关系如图K34-5所示.用此电源和电阻R1、R2组成电路.R1、R2可以同时接入电路,也可以单独接入电路.为使电源输出功率最大,可采用的接法是()图K34-5A.将R1、R2串联后接到电源两端B.将R1、R2并联后接到电源两端C.将R1单独接到电源两端D.将R2单独接到电源两端9.如图K34-6所示,直线OAC为某一直流电源的总功率P总随电流I变化的图线,抛物线OBC为同一直流电源内部热功率P r随电流I变化的图线.若A、B对应的横坐标为2 A,那么线段AB表示的功率及I=)图K34-6A.2 W,0.5 Ω B.4 W,2 ΩC.2 W,1 Ω D.6 W,2 Ω10.2011·淄博模拟如图K34-7所示,电流表、电压表均为理想电表,L为小电珠,R 为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向左移动时,下列结论正确的是()图K34-7A.电流表示数变小,电压表示数变大B.小电珠变亮C .电容器C 上电荷量减少D .电源的总功率变大 11.2012·黄冈模拟如图K34-8所示,平行金属板中带电质点P 处于静止状态,不考b 端移动时,则( )图K34-8A .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 .R 3上消耗的功率逐渐增大 挑战自我 12.2011·奉贤模拟如图K34-9甲所示的电路中,电源电动势E =12 V ,内阻r =2 Ω,R 1=4 Ω,R 2=6 Ω,R 3=3 Ω.(1)若在C 、D 间连一个理想电压表,其读数是多少? (2)若在C 、D 间连一个理想电流表,其读数是多少?图K34-9课时作业(三十四)【基础热身】1.BD [解析]电源电动势是由电源本身决定的一个物理量,与是否接入外电路、外电路电阻大小无关,选项D 正确;电动势反映电源把其他形式的能转化为电能本领的大小,电动势越大,移动同样电量的电荷非静电力做功越多,转化成的电能越多,选项C 错误,选项B 正确;电动势不是电压,两者不是一个概念,选项A 错误.2.D [解析]根据闭合电路欧姆定律I =ER +r可知,电源短路时,外电阻R =0,输出电流为I =Er,选项A 错误;外电阻越大,输出电流越小,选项C 错误;路端电压为:U =E-Ir ,电源断路时,电流I =0,路端电压U =E ,选项B 错误;外电阻越大,路端电压越大,选项D 正确.3.AD [解析]使灯泡L 的亮度变暗的方法有两个:一是使R 2的阻值减小,则路端电压减小;二是使与灯泡串联的电阻R 1增大,则灯泡所在支路的电流减小,所以选项A 、D 正确.4.B [解析]断路时的路端电压等于电源电动势,故E =3V ,由闭合电路欧姆定律E =U +UR r ,可知r =E -U U R 3-2.42.4×8Ω=2Ω,选项B 正确.【技能强化】5.B [解析]滑片P 向右滑动时,滑动变阻器R 的阻值变大,电源的外电阻变大,电路中的总电流变小,路端电压变大,即电流表的读数变小,电压表的读数变大,选项B 正确.6.B [解析]当电位器的触头由弧形碳膜的中点逆时针滑向a 端时,电位器接入电路的电阻减小,根据串并联电路特点可知电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可得干路电流I 增大,内阻分得的电压增大,路端电压减小,L 1灯变暗,通过L 1的电流I 1减小;由U R 1=I 2R 1及I 2=I -I 1可知,R 1两端电压增大,L 2及R 2两端电压减小,L 2功率减小而变暗,选项B 正确.7.B [解析]电动机两端的电压为U =E -I (R 0+r )=7V ,电动机产生的热功率为P 热=I 2r M =2W ,电动机的输出功率为P 1=UI -I 2r M =12W ,电源输出的电功率为P 2=EI -I 2r =20W ,所以选项B 正确.8.C [解析]由图象知电源的电动势为E =3V ,内阻为r =0.5Ω,R 1、R 2的电阻分别为0.5Ω、1Ω,根据电源输出功率随外电阻变化的规律,当外电路的电阻与电源的内电阻相等时,电源输出功率最大,所以可采用的接法是将R 1单独接到电源两端.9.A [解析]当I =3A 时,P 总=EI =9W ,所以E =3V .又由P r =I 2r =9W 得r =1Ω,当I ′=2A 时,P ′总=EI ′=6W ,P ′r =I ′2r =4W ,所以P AB =P ′总-P ′r =2W ,由P AB =I ′2R 得R =0.5Ω,所以选项A 正确.10.A [解析]当滑动变阻器的滑片向左移动时,R 接入电路的阻值变大,则电路的总阻值也增大,干路电流减小,路端电压变大,故电流表示数变小,电压表示数变大,小电珠L 变暗,A 正确,B 错误;根据闭合电路欧姆定律可判定电容器C 两极板的电压增大,所带电荷量也应变大,故C 错误;根据电源的总功率P =EI ,干路电流I 减小,所以P 应变小,D 错误.11.A [解析]变阻器R 4的滑片向b 端移动时,变阻器连入电路的电阻减小,根据闭合电路欧姆定律知,电路中总电流增大,R 1两端的电压U 1=IR 1及电源内电压Ir 均随之增大,电阻R 3两端的电压则减小,通过电阻R 3的电流减小,通过R 2的电流增大,R 2两端的电压增大,因此电流表读数增大,电压表读数减小,选项A 正确、B 错误;电容器两极板间电压与电阻R 3的两端电压相等,因电阻R 3两端的电压减小,板间电场强度随之减小,质点受到的向上的电场力减小,质点P 将向下运动,选项C 错误;R 3消耗的功率P 3=U 23R 3逐渐减小,选项D 错误.【挑战自我】12. (1)6V (2)1A (3)6Ω (4)1.33W[解析] (1)若在C 、D 间连一个理想电压表,根据闭合电路欧姆定律得I 1=ER 1+R 2+r=1A理想电压表读数为U V =I 1R 2=6V(2)若在C 、D 间连一个理想电流表,这时电阻R 2与R 3并联,并联电阻大小为R 23=R 2R 3R 2+R 3=2Ω根据闭合电路欧姆定律得I 2=ER 1+R 23+r =1.5A理想电流表读数为I ′=I 2R 23R 3=1A课时作业(三十五)[第35讲闭合电路的综合问题]基础热身1.某同学用伏安法测小灯泡的电阻时,误将电流表和电压表接成如图K35-1所示的电路.接通电源后,可能出现的情况是()A.电流表烧坏B.电压表烧坏C.小灯泡烧坏D.小灯泡不亮图K35-12.2011·莆田模拟如图K35-2所示的电路中,A、B间电压恒为3.2 V,3个电阻的阻值均为4 Ω,电容器的电容为30 μF,电流表为理想电流表.那么电路稳定时电容器所带的电荷量、电流表的读数分别是()A.9.6×10─5 C,0.8 A B.0,0.8 AC.9.6×10─5 C,1 A D.1.2×10─4 C,0.8 A3.某同学做电学实验(电源内阻r不能忽略),通过改变滑动变阻器电阻大小,观察到电压()图K35-3技能强化4.(双选)如图K32-4所示,电源电动势为E,内电阻为r,在滑动变阻器的滑片由b向a 滑动过程中,下列说法中正确的是(图K35-4A.电阻R两端的电压增大B.电容器C两端电压减小C.电容器C上所带的电荷量增加D.电源两端的电压增大5.如图K35-5的,下列说法中正确的是()甲乙图K35-5A.采用甲电路测得的电阻偏大B.采用乙电路的系统误差是由电流表内阻R A引起的C.采用甲电路的条件是R A<R xD.若先后采用甲、乙两电路测量,发现电流表读数有显著变化,而电压表读数变化较小,则应选用甲电路测量较为准确6.(双选)安装在天花板上的电灯不亮了,经检查保险丝无故障,电线也未断,为了进一步弄清不亮的原因,某同学利用多用电表交流250 V挡,将表接到开关的两个接线柱上测量,下列关于测量结果的判断,正确的是()A.若无论开关接通还是断开,电表读数均为零,则可能是电灯泡烧坏了B.若无论开关接通还是断开,电表读数均为零,则可以肯定是开关坏了C.若无论开关接通还是断开,电表读数均为220 V,则可以肯定是电灯泡坏了D.若无论开关接通还是断开,电表读数均为220 V,则可以肯定是开关坏了7.2011·海淀模拟(双选)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K35-6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,其他不变图K35-6图K35-78.在如图K35-7所示的电路中,闭合开关S后,L1、L2两灯泡都正常发光,后来由于某种故障使L2突然变亮,电压表读数增大.由此推断,该故障可能是()A.L1灯丝烧断B.电阻R2断路C.电阻R2短路D.电容器被击穿短路9.2011·潮州二模某学习小组用伏安法测量一未知电阻R x的阻值,给定器材及规格为:电流表A(量程为0~5 mA,内阻约为10 Ω);电压表V(量程为0~3 V,内阻约为3 kΩ);滑动变阻器(最大阻值约为50 Ω);电源E(电动势约3 V);开关S、导线若干.(1)由于不知道未知电阻的阻值范围,先采用如图K32-8所示的电路试测,读得电压表示数大约为2.0 V,电流表示数大约为4.0 mA,则未知电阻的阻值R x大约为__________Ω.图K35-8(2)经分析,该电路测量误差较大,需要作改进.请在虚线框内画出改进后的测量原理图.(3)用改进后的电路进行测量,其测量值_________(选填“等于”、“小于”或“大于”)真实值.10.2011·芜湖一模在如图K35-9所示的电路中,电源的电动势E=3.0 V,内阻r=1.0 Ω,R1=10 Ω,R2=10 Ω,R3=30 Ω,R4=35 Ω,电容器的电容C=100 μF,电容器原来不带电,求接通开关S后流过R4的总电荷量.挑战自我11.2011·上海模拟如图K35-10所示的电路中,已知R3=4 Ω,闭合开关,电流表读数为0.75 A,电压表读数为2 V,经过一段时间,一个电阻被烧坏(断路),使电流表读数变为0.8 A,电压表读数变为3.2 V,问:(1)哪个电阻发生断路故障?(2)R1的阻值是多少?(3)能否求出电源电动势E和内阻r?如果能,求出结果;如果不能,说明理由.图K35-10课时作业(三十五)【基础热身】1.D [解析]电压表内阻很大,所在支路电流非常小,电压表和电流表均不会被烧坏,所以选项A 、B 错误;电流表内阻远小于小灯泡的电阻,通过小灯泡的电流几乎为零,故小灯泡可能不亮,选项C 错误、D 正确.2.A [解析]将电容器视为断路,可知电路结构为电阻R 3直接接在A 、B 之间,通过电流表和R 3的电流I =UR 3=0.8A ,电路稳定时电阻R 1和R 2中无电流通过,R 2两端电压为零,所以电容器两端电压U C =3.2V ,电容器所带的电量Q =CU C =9.6×10-5C ,选项A 正确.3.C [解析]图A 、B 、D 中电路的电压表读数变大,表示电源(或等效电源)的路端电压变大,则内电压变小,电流表的读数一定减小,与题目已知条件相矛盾,可排除;C 图中电压表示数为定值电阻两端的电压,由欧姆定律可以判断电流、电压可以同时增大,选项C 正确.【技能强化】4.AB [解析]滑片由b 向a 滑动过程中,变阻器R 1的阻值减小,电路中的电流增大,电源的路端电压减小,选项D 错误;由欧姆定律得,电阻R 两端的电压增大,选项A 正确;由串联电路的特点可得,变阻器R 1两端的电压减小,电容器与变阻器并联,可得电容器两端的电压减小,选项B 正确;电容器的带电量为Q =CU ,电容器C 上的带电量减少,选项C 错误.5.B [解析]采用甲电路时,测得的电阻是电阻R x 与电压表内阻R V 的并联电阻,测得的电阻偏小,采用甲电路的条件是R V ≫R x ,选项A 、C 错误;采用乙电路时,测得电阻是电阻R x 与电流表内阻R A 的串联电阻,误差是电流表的内阻引起的,选项B 正确;若先后采用甲、乙两电路测量,发现电流表读数有显著变化,说明甲电路电流的测量误差较大,为了电流测量准确,应选用乙电路测量,选项D 错误.6.AD [解析]由于保险丝无故障,电线也未断,所以故障之处可能在开关或灯泡,将交流电表250V 挡接到开关的两个接线柱上测量,若无论开关接通还是断开,电表读数均为零,则表明开关以外的部分有断路,即电灯泡烧坏了,所以A 项正确;若无论开关接通还是断开,电压表的读数均为220V ,则表明开关之间的部分有断路,即开关坏了,故D 项正确.7.BD [解析]电容器两极板电压等于电阻R 2两端的电压,只增大R 1时,电容器两端的电压减少,电容器所带电荷量减少,选项A 错误;只增大R 2时,电容器两端的电压增大,电容器所带电荷量增加,选项B 正确;只减小R 3时,电容器两端的电压不变,电容器所带电荷量不变,选项C 错误;只减小a 、b 两极板间的距离时,电容变大,电容器所带电荷量增加,选项D 正确.8.B [解析]电压表读数增大,说明路端电压增大,外电阻增大,因此故障不可能是短路,故选项C 、D 错误;若L 1灯丝烧断,则总电阻增大,总电流减小,L 2两端电压减小,L 2变暗,选项A 错误;若R 2断路,则总电阻增大,电压表读数增大,总电流减小,L 1与R 1并联部分两端的电压减小,故L 2两端的电压增大,L 2变亮,选项B 正确.9.(1)500 (2)如图所示 (3)[解析] (1)未知电阻的阻值R x =UI=500Ω.(2)原测量电路为外接法,测量误差较大是电压表分流作用引起的,测量电路应改用内接法,测量原理如图所示.(3)测量电路改用内接法时,由于电流表的分压作用,将引起测量结果大于真实电阻.10.2.0×10-4C[解析]由串并联电路规律得外电路电电阻R =R 1(R 2+R 3)R 1+R 2+R 3=10×(10+30)10+10+30Ω=8Ω由欧姆定律,通过电源的电流I =E R +r = 3.08.0+1.0A =13A电源的路端电压U =E -Ir =3.0V -13×1.0V =83V电阻R 3两端电压U 3=R 3U R 2+R 3=3010+30×83V =2V开关接通后电容器带电荷量Q =CU C =CU 3=100×10-6×2C =2.0×10-4C所以流过R 4的电荷量为Q =2.0×10-4C 【挑战自我】11.(1)R 2 (2)4Ω (3)能求出电源的电动势为4V ,不能求出内阻r[解析] (1)电压表和电流表有示数且示数增大,说明外电阻增大,故只能是R 2断路.(2)R 2断路后,电压表测的是R 1两端电压,故R 1=3.20.8Ω=4Ω(3)R 2断路前:U 3=I 1R 1-U 2=0.75×4V -2V =1V故I 3=U 3R 3=14A =0.25 AE =0.75 A ×4 Ω+(0.25 A +0.75 A)(R 4+r ) R 2断路后:E =3.2 V +0.8 A ×(R 4+r ) 解得R 4+r =1 Ω,E =4 V故只能求出电源电动势E 而不能求出内阻r .。