上海高三物理复习__稳恒电流专题
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高考物理最新电磁学知识点之稳恒电流知识点总复习附答案解析(1)一、选择题1.如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器4R的滑片向b端移动时,则()A.质点P将向上运动B.电流表读数减小C.电压表读数减小D.3R上消耗的功率增大2.如图所示的电路中,E为电源,其内阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表.若将照射R3的光的强度减弱,则()A.电压表的示数变大B.小灯泡消耗的功率变小C.通过R2的电流变小D.电源内阻消耗的电压变大3.电动机是把电能转化成机械能的一种设备,在工农业、交通运输、国防及家电、医疗领域广泛应用。
图示表格是某品牌电动机铭牌的部分参数,据此信息,下列说法中正确的是()A.该电动机的发热功率为1100WB.该电动机转化为机械能的功率为1100WC.该电动机的线圈电阻R为8.8ΩD.该电动机正常工作时每分钟对外做的功为46.610J4.如图是某品牌手机电池的铭牌,根据你所学的物理知识进行判断,下列说法正确的是A.“3000mAh”表示该电池储存的电能最多10800JB.“11.55Wh”表示该电池储存的电能最多为41580JC.一个标注为“3V,4000F”的超级电容器容纳的电荷量肯定比该电池能释放的电荷量多D.用匹配的充电器给电池充电,若把电池从电量为10%充电到40%花了30分钟,则充电器消耗的平均电功率为6.93W5.如图所示,电路中A灯与B灯的电阻相同,电源的内阻不可忽略,则当滑动变阻器R 的滑动片P向上滑动时,两灯亮度的变化情况是()A.A灯变亮,B灯变亮B.A灯变暗,B灯变亮C.A灯变暗,B灯变暗D.A灯变亮,B灯变暗6.如图,E为内阻不能忽略的电池,R1、R2、R3为定值电阻,S0、S为开关,V与A分别为电压表与电流表.初始时S0与S均闭合,现将S断开,则()A.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7.某同学将一直流电源的总功率P E、输出功率P和电源内部的发热功率P r随路端电压U 变化的图线画在了同一坐标上,如图中的a、b、c所示,下面说法不正确的是()A.反映P r变化的图线是bB.电源电动势为8VC.电源内阻为2ΩD.当电压为2V时,外电路的电阻为2Ω8.如图所示,定值电阻R=20Ω,电动机线圈的电阻R0=10Ω,当开关S断开时,电流表的示数是0.5A.当开关S闭合后,电动机转动起来,电路两端的电压不变,电流表的示数I和电路消耗的电功率P应是()A.I=1.5A B.I<1.5AC.P=15W D.P>15W9.用两只完全相同的电流表分别改装成一只电流表和一只电压表.将它们串联起来接入电路中,如图所示,接通电路后,下列判断正确的是A.两只电表的指针都不偏转B.两只电表的指针偏转角相同C.电流表指针的偏转角小于电压表指针的偏转角D.电流表指针的偏转角大于电压表指针的偏转角10.如图所示,a、b端接入电源,当滑动变阻器滑片P向下滑动时,电路中两个灯泡都不亮,用电压表检查电路时,测得U ab=U,U cd=U,U ac=0,U bd=0,则故障原因可能是…( )A.变阻器短路B.变阻器断路C.a、c间灯泡断路D.两个灯泡都断路11.如图所示的电路中,输入电压U恒为12V,灯泡L上标有“6V,12W”字样,电动机线圈的电阻R M=0.50Ω。
高考物理稳恒电流技巧和方法完整版及练习题及解析一、稳恒电流专项训练1.如图所示,水平轨道与半径为r 的半圆弧形轨道平滑连接于S 点,两者均光滑且绝缘,并安装在固定的竖直绝缘平板上.在平板的上下各有一个块相互正对的水平金属板P 、Q ,两板间的距离为D .半圆轨道的最高点T 、最低点S 、及P 、Q 板右侧边缘点在同一竖直线上.装置左侧有一半径为L 的水平金属圆环,圆环平面区域内有竖直向下、磁感应强度大小为B 的匀强磁场,一个根长度略大于L 的金属棒一个端置于圆环上,另一个端与过圆心1O 的竖直转轴连接,转轴带动金属杆逆时针转动(从上往下看),在圆环边缘和转轴处引出导线分别与P 、Q 连接,图中电阻阻值为R ,不计其它电阻,右侧水平轨道上有一带电量为+q 、质量为12m 的小球1以速度052gr v =,向左运动,与前面静止的、质量也为12m 的不带电小球2发生碰撞,碰后粘合在一起共同向左运动,小球和粘合体均可看作质点,碰撞过程没有电荷损失,设P 、Q 板正对区域间才存在电场.重力加速度为g . (1)计算小球1与小球2碰后粘合体的速度大小v ;(2)若金属杆转动的角速度为ω,计算图中电阻R 消耗的电功率P ;(3)要使两球碰后的粘合体能从半圆轨道的最低点S 做圆周运动到最高点T ,计算金属杆转动的角速度的范围.【答案】(1) 52gr v = (2) 2424B L P Rω= (3) 2mgd qBL ≤ω≤27mgd qBL 【解析】 【分析】 【详解】(1)两球碰撞过程动量守恒,则0111()222mv m m v =+ 解得52grv =(2)杆转动的电动势21122BLv BL L BL εωω==⨯= 电阻R 的功率22424B L P R Rεω==(3)通过金属杆的转动方向可知:P 、Q 板间的电场方向向上,粘合体受到的电场力方向向上.在半圆轨道最低点的速度恒定,如果金属杆转动角速度过小,粘合体受到的电场力较小,不能达到最高点T ,临界状态是粘合体刚好达到T 点,此时金属杆的角速度ω1为最小,设此时对应的电场强度为E 1,粘合体达到T 点时的速度为v 1.在T 点,由牛顿第二定律得211v mg qE m r-=从S 到T ,由动能定理得2211112222qE r mg r mv mv ⋅-⋅=- 解得12mgE q=杆转动的电动势21112BL εω= 两板间电场强度11E dε=联立解得12mgdqBL ω=如果金属杆转动角速度过大,粘合体受到的电场力较大,粘合体在S 点就可能脱离圆轨道,临界状态是粘合体刚好在S 点不脱落轨道,此时金属杆的角速度ω2为最大,设此时对应的电场强度为E 2.在S 点,由牛顿第二定律得22v qE mg m r-=杆转动的电动势22212BL εω= 两板间电场强度22E dε=联立解得227mgdqBL ω=综上所述,要使两球碰后的粘合体能从半圆轨道的最低点S 做圆周运动到最高点T ,金属杆转动的角速度的范围为:227mgd mgdqBL qBL ω≤≤.2.微波炉的工作应用了一种电磁波——微波(微波的频率为2.45×106Hz ).食物中的水分子在微波的作用下加剧了热运动,内能增加,温度升高,食物增加的能量是微波给它的.右下表是某微波炉的部分技术参数,问:(1)该微波炉内磁控管产生的微波波长是多少? (2)该微波炉在使用微波挡工作时的额定电流是多少?(3)如果做一道菜,使用微波挡需要正常工作30min ,则做这道菜需消耗的电能为多少? 【答案】(1)0.12m (2)5A (3)61.9810J ⨯ 【解析】 【分析】由c =λf 求得λ;额定电流=额定功率除以额定电压;消耗的电能等于功率与时间的乘积. 【详解】(1)波长为863100.12245010c m m f λ⨯===⨯. (2)额定电流:11005220P I A A U ===. (3)消耗的电能 E =W =Pt =1100×1800=1.98×106J . 【点睛】本题主要考查了电功率和电能的计算,属于基础题.3.已知电流表的内阻R g =120 Ω,满偏电流I g =3 mA ,要把它改装成量程是6 V 的电压表,应串联多大的电阻?要把它改装成量程是3 A 的电流表,应并联多大的电阻? 【答案】改装成量程是6 V 的电压表,应串联1 880 Ω的电阻; 要把它改装成量程是3 A 的电流表,应并联0.12 Ω的电阻. 【解析】 【分析】 【详解】根据欧姆定律和串联电路特点可知,需串联的电阻1880g gUR R I =-=Ω; 同理,根据欧姆定律的并联电路的特点可知,改装成3A 电流表需并联的电阻0.12g g gI R R I I ==Ω-.4.一根粗细均匀的金属导线,两端加上恒定电压10 V 时,通过金属导线的电流为2 A ,求:①金属导线电阻;②金属导线在10 s 内产生的热量. 【答案】(1)5 Ω (2)200 J【解析】试题分析:根据欧姆定律和焦耳定律即可解题。
高考物理最新电磁学知识点之稳恒电流知识点总复习有解析一、选择题1.如图所示电路中,电池内阻符号为r,电键S原来是闭合的.当S断开时,电流表( )A.r=0时示数变大,r≠0时示数变小B.r=0时示数变小,r≠0时示数变大C.r=0或r≠0时,示数都变大D.r=0时示数不变,r≠0时示数变大2.如图所示的电路中,E为电源,其内阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表.若将照射R3的光的强度减弱,则()A.电压表的示数变大B.小灯泡消耗的功率变小C.通过R2的电流变小D.电源内阻消耗的电压变大3.如图所示为某同学利用传感器研究电容器放电过程的实验电路,实验时先使开关S与1 端相连,电源向电容器充电,待电路稳定后把开关S 掷向2 端,电容器通过电阻放电,传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的i﹣t曲线,这个曲线的横坐标是放电时间,纵坐标是放电电流。
仅由这个i﹣t曲线所提供的信息可以估算出A.电容器的电容B.一段时间内电容器放电的电荷量C.某时刻电容器两极板间的电压D.一段时间内电阻产生的热量4.在温控电路中,通过热敏电阻阻值随温度的变化可实现对电路相关物理量的控制.如图所示,R1为电阻箱,R2为半导体热敏电阻,C为电容器.已知热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,则有()A.若R1固定,当环境温度降低时电压表的示数减小B.若R1固定,当环境温度降低时R1消耗的功率增大C.若R1固定,当环境温度降低时,电容器C的电荷量减少D.若R1固定,环境温度不变,当电容器C两极板间的距离增大时极板之间的电场强度减小5.如图所示电路中,A、B两灯均正常发光,R为一滑动变阻器,若将滑动片P向下滑动,则()A.A灯变亮B.B灯变亮C.总电流变小D.R1上消耗功率变大6.如图所示的电路,R1、R2、R4均为定值电阻,R3为热敏电阻(温度升高,电阻减小),电源的电动势为E,内阻为r.起初电容器中悬停一质量为m的带电尘埃,当环境温度降低时,下列说法正确的是()A.电压表和电流表的示数都减小B.电压表和电流表的示数都增大C.电压表和电流表的示数变化量之比保持不变D.带电尘埃将向下极板运动7.电动机是把电能转化成机械能的一种设备,在工农业、交通运输、国防及家电、医疗领域广泛应用。
斜率表示电阻R斜率表示电阻的倒数1/R第九单元 电流和电路一.电流、电压、电阻、欧姆定律、电功、电功率1. 电流⑴电流:电荷的定向移动形成电流。
⑵产生持续电流的条件:导体的两端保持有电压。
⑶电流强度I :宏观表达式 I = tq(q 通过导体横截面的电量)微观表达式 I =nqSv (q 、v 、n 分别为自由电荷的电量、定向移动速率、单位体积数目;S 为导体横截面积)⑷单位:安(A),1安=1库/秒⑸方向:跟正电荷定向移动的方向相同,是标量。
例题1:电解液中,正电荷和负电荷相向运动,t 时间通过某一截面的电量都是Q ,则电流为多少?⑹测量:电流表串联,电流从正接线柱流入。
2.电压:导体两端的电势差 单位:伏特(V ) 3.电阻⑴电阻:导体对电流的阻碍作用。
⑵单位:欧姆 (符号Ω) 4.欧姆定律欧姆定律:导体中的电流跟它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比。
⑴公式:I =UR⑵适用范围:纯电阻用电器 ⑶含义:R 一定时 I ∝U ,I 一定时 U ∝R ,U 一定时 I ∝1R(R 与U ·I 无关) ⑷图像:在R 一定的情况下,I ∝U ,所以I —U 图线和U —I 图线都是过原点的直线,且R =UR以在I —U 图线中,R =cot θ =1k ,斜率越大,R 越小;在U —I 图线中R =tan θ=k ,斜率越大,R 越大。
(tan θ=k 成立的条件是两坐标轴选取的比例线段一致)5.电功⑴定义:当电流流过导体时,导体中的自由电荷在电场力作用下发生定向移动,电场力对自由电荷做功,在一段电路中电场力所做的功简称电功电功是标量。
⑵物理意义:描述有多少电能转化为其它形式的能量。
⑶公式:W=UIt=qU=Pt (普式)W=I2Rt=2UR·t (适用于纯电阻电路)④单位:焦耳(J)千瓦时(kWh)1kWh=3.6×106J6.电功率⑴定义:电流所做的功与所用时间的比值。
高考物理最新电磁学知识点之稳恒电流知识点总复习含解析(3)一、选择题1.如图所示电路中,电池内阻符号为r,电键S原来是闭合的.当S断开时,电流表( )A.r=0时示数变大,r≠0时示数变小B.r=0时示数变小,r≠0时示数变大C.r=0或r≠0时,示数都变大D.r=0时示数不变,r≠0时示数变大2.图中小灯泡的规格都相同,两个电路中的电池也相同。
实验发现多个并联的小灯泡的亮度明显比单独一个小灯泡暗。
对这一现象的分析正确的是()A.灯泡两端电压不变,由于并联分电流,每个小灯泡分得的电流变小,因此灯泡亮度变暗B.电源电动势不变,外电路电压变大,但由于并联分电流,每个小灯泡分得的电流变小,因此灯泡亮度变暗C.电源电动势不变,外电路电压变小,因此灯泡亮度变暗D.并联导致电源电动势变小,因此灯泡亮度变暗3.物理学中常用两个物理量的比值定义一个新的物理量,如速度是用位移与时间的比值来定义的,即xvt=.下面四个物理量的表达式不属于...比值定义的是A.电流qIt=B.电势PEqϕ=C.电容QCU=D.电阻lRSρ=4.如图所示的电路,R1、R2、R4均为定值电阻,R3为热敏电阻(温度升高,电阻减小),电源的电动势为E,内阻为r.起初电容器中悬停一质量为m的带电尘埃,当环境温度降低时,下列说法正确的是()A.电压表和电流表的示数都减小B.电压表和电流表的示数都增大C.电压表和电流表的示数变化量之比保持不变D.带电尘埃将向下极板运动5.下列说法正确的是()A.电源是通过非静电力做功把电能转化为其他形式的能的装置B.库仑提出了库仑定律,并最早用实验测得元电荷e的数值C.英国物理学家法拉第最早引入了电场的概念,并提出用电场线表示电场D.牛顿设计了理想斜面实验,得出力不是物体产生运动的原因6.电动机是把电能转化成机械能的一种设备,在工农业、交通运输、国防及家电、医疗领域广泛应用。
图示表格是某品牌电动机铭牌的部分参数,据此信息,下列说法中正确的是()A.该电动机的发热功率为1100WB.该电动机转化为机械能的功率为1100WC.该电动机的线圈电阻R为8.8ΩD.该电动机正常工作时每分钟对外做的功为46.610J7.如图所示,直线A为电源的路端电压与总电流关系的伏安图线,直线B为电阻R两端电压与通过该电阻流关系的伏安图线,用该电源和该电阻组成闭合电路,电源的输出功率和效率分别是()A.2W,66.7%B.2W,33.3%C.4W,33.3%D.4W,66.7%8.某同学将一直流电源的总功率P E、输出功率P和电源内部的发热功率P r随路端电压U 变化的图线画在了同一坐标上,如图中的a、b、c所示,下面说法不正确的是()A.反映P r变化的图线是bB.电源电动势为8VC.电源内阻为2ΩD.当电压为2V时,外电路的电阻为2Ω9.如图所示,电源电动势为E,内阻为r.电路中的2R、3R分别为总阻值一定的滑动变阻器,0R为定值电阻,1R为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小).当开关S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态.下列说法中正确的是()A.只逐渐增大1R的光照强度,电阻0R消耗的电功率变大,电阻3R中有向上的电流B.只调节电阻3R的滑动端2P向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻3R中有向上的电流C.只调节电阻2R的滑动端1P向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动D.若断开开关S,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动10.如图,A、B两盏电灯完全相同.当滑动变阻器的滑动头向右移动时,则()A.A灯变亮,B灯变亮B.A灯变暗,B灯变亮C.A灯变暗,B灯变暗D.A灯变亮,B灯变暗11.有一家用电褽斗,其内部电路结构如图所示,改变内部连线方式可以使电褽斗处于断开状态或获得低、中、高三个不同的温度挡,选项图中是它的四种不同的连接方式,其中能获得低挡温度的是()A.B.C.D.12.在温控电路中,通过热敏电阻阻值随温度的变化可实现对电路相关物理量的控制.如图所示,R1为电阻箱,R2为半导体热敏电阻,C为电容器.已知热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,则有()A.若R1固定,当环境温度降低时电压表的示数减小B.若R1固定,当环境温度降低时R1消耗的功率增大C.若R1固定,当环境温度降低时,电容器C的电荷量减少D.若R1固定,环境温度不变,当电容器C两极板间的距离增大时极板之间的电场强度减小13.竖直放置的一对平行金属板的左极板上用绝缘线悬挂了一个带正电的小球,将平行金属板按图所示的电路图连接。
高考物理稳恒电流技巧(很有用)及练习题及解析一、稳恒电流专项训练1.材料的电阻率ρ随温度变化的规律为ρ=ρ0(1+αt ),其中α称为电阻温度系数,ρ0是材料在t =0℃时的电阻率.在一定的温度范围内α是与温度无关的常量.金属的电阻一般随温度的增加而增加,具有正温度系数;而某些非金属如碳等则相反,具有负温度系数.利用具有正负温度系数的两种材料的互补特性,可制成阻值在一定温度范围内不随温度变化的电阻.已知:在0℃时,铜的电阻率为1.7×10-8Ω·m ,碳的电阻率为3.5×10-5Ω·m ;在0℃附近,铜的电阻温度系数为3.9×10-3℃-1,碳的电阻温度系数为-5.0×10-4℃-1.将横截面积相同的碳棒与铜棒串接成长1.0m 的导体,要求其电阻在0℃附近不随温度变化,求所需碳棒的长度(忽略碳棒和铜棒的尺寸随温度的变化). 【答案】3.8×10-3m 【解析】 【分析】 【详解】设所需碳棒的长度为L 1,电阻率为1ρ,电阻恒温系数为1α;铜棒的长度为2L ,电阻率为2ρ,电阻恒温系数为2α.根据题意有1101)l t ρρα=+(①2202)l t ρρα=+(②式中1020ρρ、分别为碳和铜在0℃时的电阻率. 设碳棒的电阻为1R ,铜棒的电阻为2R ,有111L R S ρ=③,222LR Sρ=④ 式中S 为碳棒与铜棒的横截面积.碳棒和铜棒连接成的导体的总电阻和总长度分别为12R R R =+⑤,012L L L =+⑥式中0 1.0m L = 联立以上各式得:10112022121020L L L L R t S S Sραραρρ+=++⑦ 要使电阻R 不随温度t 变化,⑦式中t 的系数必须为零.即101120220L L ραρα+=⑧ 联立⑥⑧得:20210202101L L ραραρα=-⑨代入数据解得:313810m L -=⨯.⑩ 【点睛】考点:考查了电阻定律的综合应用本题分析过程非常复杂,难度较大,关键是对题中的信息能够吃投,比如哦要使电阻R 不随温度t 变化,需要满足的条件2.在“探究导体电阻与其影响因素的定量关系”试验中,为了探究3根材料未知,横截面积均为S =0.20mm 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 =1.25A ,电压表读数U 随OP 间距离x 的变化如下表:x /mm600 700 800 900 1000 120014001600180020002100220023002400U/V3.954.505.105.906.506.656.826.937.027.157.858.509.059.75⑴绘出电压表读数U 随OP 间距离x 变化的图线; ⑵求出金属丝的电阻率ρ,并进行比较.【答案】(1)如图所示; (2)电阻率的允许范围:a ρ:60.9610m -⨯Ω⋅~61.1010m -⨯Ω⋅b ρ:68.510m -⨯Ω⋅~71.1010m -⨯Ω⋅c ρ:60.9610m -⨯Ω⋅~61.1010m -⨯Ω⋅通过计算可知,金属丝a 与c 电阻率相同,远大于金属丝b 的电阻率. 【解析】(1)以OP 间距离x 为横轴,以电压表读数U 为纵轴,描点、连线绘出电压表读数U 随OP 间距离x 变化的图线.(2)根据电阻定律l R S ρ=可得S U S R l I lρ=⋅=⋅. 663(6.5 3.9)0.2010 1.04101.25(1000600)10a m m ρ----⨯⨯=Ω⋅=⨯Ω⋅⨯-⨯ 673(7.1 6.5)0.20109.6101.25(20001000)10b m m ρ----⨯⨯=Ω⋅=⨯Ω⋅⨯-⨯ 663(9.77.1)0.2010 1.04101.25(24002000)10c m m ρ----⨯⨯=Ω⋅=⨯Ω⋅⨯-⨯ 通过计算可知,金属丝a 与c 电阻率相同,远大于金属丝b 的电阻率.3.(1)用螺旋测微器测量金属导线的直径,其示数如图所示,该金属导线的直径为 mm .(2)用下列器材装成描绘电阻0R 伏安特性曲线的电路,请将实物图连线成为实验电路. 微安表μA (量程200μA ,内阻约200Ω); 电压表V (量程3V ,内阻约10Ω); 电阻0R (阻值约20 kΩ);滑动变阻器R (最大阻值50Ω,额定电流1 A ); 电池组E (电动势3V ,内阻不计);开关S 及导线若干.【答案】(1)1.880(1.878~1.882均正确) (2)【解析】(1)首先读出固定刻度1.5 mm再读出可动刻度38. 0×0. 01 mm="0.380" mm 金属丝直径为(1.5+0.380) mm="1.880" mm .(注意半刻度线是否漏出;可动刻度需要估读)(2)描绘一个电阻的伏安特性曲线一般要求电压要从0开始调节,因此要采用分压电路.由于0V A 0100,0.5R RR R ==,因此μA 表要采用内接法,其电路原理图为 连线时按照上图中所标序号顺序连接即可.4.在如图所示的电路中,电源内电阻r=1Ω,当开关S 闭合后电路正常工作,电压表的读数U=8.5V ,电流表的读数I=0.5A .求: ①电阻R ; ②电源电动势E ; ③电源的输出功率P .【答案】(1)17R =Ω;(2)9E V =;(3) 4.25P w = 【解析】 【分析】 【详解】(1)由部分电路的欧姆定律,可得电阻为:5UR I==Ω (2)根据闭合电路欧姆定律得电源电动势为E =U +Ir =12V (3)电源的输出功率为P =UI =20W 【点睛】部分电路欧姆定律U =IR 和闭合电路欧姆定律E =U +Ir 是电路的重点,也是考试的热点,要熟练掌握.5.环保汽车将为2008年奥运会场馆服务.某辆以蓄电池为驱动能源的环保汽车,总质量3310kg m =⨯.当它在水平路面上以v =36km/h 的速度匀速行驶时,驱动电机的输入电流I =50A ,电压U =300V .在此行驶状态下(1)求驱动电机的输入功率P 电;(2)若驱动电机能够将输入功率的90%转化为用于牵引汽车前进的机械功率P 机,求汽车所受阻力与车重的比值(g 取10m/s 2);(3)设想改用太阳能电池给该车供电,其他条件不变,求所需的太阳能电池板的最小面积.结合计算结果,简述你对该设想的思考.已知太阳辐射的总功率260410W P =⨯,太阳到地球的距离,太阳光传播到达地面的过程中大约有30%的能量损耗,该车所用太阳能电池的能量转化效率约为15%.【答案】(1)31.510W P =⨯电(2)/0.045f mg = (3)2101m S = 【解析】试题分析:⑴31.510W P IU 电==⨯⑵0.9P P Fv fv 电机===0.9/f P v =电/0.045f mg =⑶当太阳光垂直电磁板入射式,所需板面积最小,设其为S ,距太阳中心为r 的球面面积204πS r =若没有能量的损耗,太阳能电池板接受到的太阳能功率为P ',则00P S P S '= 设太阳能电池板实际接收到的太阳能功率为P , 所以()130%P P =-'由于15%P P =电,所以电池板的最小面积()00130%P SP S =-220004π101?m 0.70.150.7r P PS S P P ===⨯电考点:考查非纯电阻电路、电功率的计算点评:本题难度中等,对于非纯电阻电路欧姆定律不再适用,但消耗电功率依然是UI 的乘积,求解第3问时从能量守恒定律考虑问题是关键,注意太阳的发射功率以球面向外释放6.守恒定律是自然界中某种物理量的值恒定不变的规律,它为我们解决许多实际问题提供了依据.在物理学中这样的守恒定律有很多,例如:电荷守恒定律、质量守恒定律、能量守恒定律等等.(1)根据电荷守恒定律可知:一段导体中通有恒定电流时,在相等时间内通过导体不同截面的电荷量都是相同的.a .己知带电粒子电荷量均为g ,粒子定向移动所形成的电流强度为,求在时间t 内通过某一截面的粒子数N.b.直线加速器是一种通过高压电场使带电粒子加速的装置.带电粒子从粒子源处持续发出,假定带电粒子的初速度为零,加速过程中做的匀加速直线运动.如图l所示,在距粒子源l1、l2两处分别取一小段长度相等的粒子流I∆.已知l l:l2=1:4,这两小段粒子流中所含的粒子数分别为n1和n2,求:n1:n2.(2)在实际生活中经常看到这种现象:适当调整开关,可以看到从水龙头中流出的水柱越来越细,如图2所示,垂直于水柱的横截面可视为圆.在水柱上取两个横截面A、B,经过A、B的水流速度大小分别为v I、v2;A、B直径分别为d1、d2,且d1:d2=2:1.求:水流的速度大小之比v1:v2.(3)如图3所示:一盛有水的大容器,其侧面有一个水平的短细管,水能够从细管中喷出;容器中水面的面积S l远远大于细管内的横截面积S2;重力加速度为g.假设水不可压缩,而且没有粘滞性.a.推理说明:容器中液面下降的速度比细管中的水流速度小很多,可以忽略不计:b.在上述基础上,求:当液面距离细管的高度为h时,细管中的水流速度v.【答案】(1)a.Q ItNq q==;b.21:2:1nn=;(2)221221::1:4v v d d==;(3)a.设:水面下降速度为1v,细管内的水流速度为v.按照水不可压缩的条件,可知水的体积守恒或流量守恒,即:12Sv Sv =,由12S S >>,可得12v v <<.所以:液体面下降的速度1v 比细管中的水流速度可以忽略不计. b. 2v gh = 【解析】 【分析】 【详解】 (1)a.电流Q I t=, 电量Q Nq = 粒子数Q It N q q== b.根据2v ax =, 可知在距粒子源1l 、2l 两处粒子的速度之比:12:1:2v v =极短长度内可认为速度不变,根据x v t∆=∆, 得12:2:1t t =根据电荷守恒,这两段粒子流中所含粒子数之比:12:2:1n n = (2)根据能量守恒,相等时间通过任一截面的质量相等,即水的质量相等.也即:2··4v d π处处相等 故这两个截面处的水流的流速之比:221221::1:4v v d d ==(3)a .设:水面下降速度为1v ,细管内的水流速度为v .按照水不可压缩的条件,可知水的体积守恒或流量守恒,即:12Sv Sv = 由12S S >>,可得:12v v <<.所以液体面下降的速度1v 比细管中的水流速度可以忽略不计. b.根据能量守恒和机械能守恒定律分析可知:液面上质量为m 的薄层水的机械能等于细管中质量为m 的小水柱的机械能. 又根据上述推理:液面薄层水下降的速度1v 忽略不计,即10v =. 设细管处为零势面,所以有:21002mgh mv +=+ 解得:2v gh =7.如图所示的电路中,电阻R 1=6 Ω,R 2=3 Ω.S 断开时,电流表示数为0.9 A ;S 闭合时,电流表示数为0.8 A ,设电流表为理想电表,则电源电动势E =________V ,内电阻r =________Ω.【答案】E=5.76V r=0.4Ω【解析】根据闭合电路欧姆定律,两种状态,列两个方程,组成方程组,就可求解.当S断开时(1)当S闭合时(2)由(1)、(2)式联立,解得E=5.76Vr=0.4Ω8.山师附中一研究性学习小组制作了一辆以蓄电池为驱动能源的环保电动汽车,其电池每次充电仅需三至五个小时,蓄电量可让小汽车一次性跑500m,汽车时速最高可达10m/s,汽车总质量为9kg.驱动电机直接接在蓄电池的两极,且蓄电池的内阻为r=0.20Ω.当该汽车在水平路面上以v=2m/s的速度匀速行驶时,驱动电机的输入电流I=1.5A,电压U=3.0V,内电阻R M=0.40Ω.在此行驶状态下(取g=10 m/s2),求:(1)驱动电机输入的电功率P入;(2)驱动电机的热功率P热;(3)驱动电机输出的机械功率P机;(4)蓄电池的电动势E.【答案】(1)4.5W(2)0.9W(3)3.6W(4)3.3V【解析】试题分析:根据P=UI求出驱动电机的输入功率;由P=I2r可求得热功率;由输入功率与热功率的差值可求出机械功率;由闭合电路欧姆定律可求得电源的电动势.(1)驱动电机输入的电功率:P入=IU=1.5×3.0W=4.5W(2)驱动电机的热功率:P热=I2R=(1.5)2×0.40W=0.9W(3)驱动电机输出的机械功率:P机=P入−P热=3.6W(4)蓄电池的电动势:E=U+IR=(3.0+1.5×0.2)V=3.3V点睛:本题主要考查了功率的公式P=UI,以及机械功率的公式P=Fv的应用;要注意体会能量的转化与守恒关系.9.如图所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L.M、P两点间接有电阻值为R的电阻,一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直.整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下.导轨和金属杆的电阻可忽略.让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦.求:(1)在加速下滑过程中,当ab 杆的速度大小为v 时杆中的电流及杆的加速度大小; (2)在下滑过程中,ab 杆可以达到的速度最大值.【答案】(1)BLv R 22B L vgsin mRθ- (2)22sin mgR B L θ 【解析】(1)当ab 加速下滑时,速度大小为v 时,则 E BLv =根据闭合电路欧姆定律,有:E I R= 故BLvI R=,方向由a 到b 由安培力公式: F BIL =根据牛顿第二定律:mgsin F ma θ-=整理可以得到:2222 )/sin B L v B L v a mgsin m g R mR(θθ=-=-(2)当0a =时ab 杆的速度可以达到最大值 即: mBLv mgsin BL Rθ= 所以:22sin m mgR v B L θ=.10.如图所示,一矩形线圈在匀强磁场中绕OO ′轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直.线圈匝数n =100匝,电阻r =1Ω,长l 1=0.5m ,宽l 2=0.4m ,角速度ω=10rad/s .磁场的磁感强度B =0.2T .线圈两端外接电阻R =9Ω的用电器,和一个理想交流电流表.试分析求解:(1)线圈中产生感应电动势的最大值; (2)电流表的读数;(3)电阻R 上消耗的电功率.【答案】(1)40V ;(2)2.82A ;(3)72W . 【解析】试题分析:(1)线圈中产生感应电动势的最大值E=NBSω=40V ;(2)线圈中产生感应拘泥于的最大值I=ER r+=4A ;故电流表的读数为2=2.82A ; (3)电阻R 上消耗的电功率P=(2.82A )2×9Ω=72W . 考点:感应电动势,欧姆定律,电功率的计算.11.如图所示,电源电动势E =27 V ,内阻r =2 Ω,固定电阻R 2=4 Ω,R 1为光敏电阻.C 为平行板电容器,其电容C =3pF ,虚线到两极板距离相等,极板长L =0.2 m ,间距d =1.0×10-2 m .P 为一圆盘,由形状相同透光率不同的二个扇形a 、b 构成,它可绕AA′轴转动.当细光束通过扇形a 、b 照射光敏电阻R 1时,R 1的阻值分别为12 Ω、3 Ω.有带电量为q =-1.0×10-4 C 微粒沿图中虚线以速度v 0=10 m/s 连续射入C 的电场中.假设照在R 1上的光强发生变化时R 1阻值立即有相应的改变.重力加速度为g =10 m/s 2.(1)求细光束通过a 照射到R 1上时,电容器所带的电量;(2)细光束通过a 照射到R 1上时,带电微粒刚好沿虚线匀速运动,求细光束通过b 照射到R 1上时带电微粒能否从C 的电场中射出.【答案】(1)111.810C Q -=⨯(2)带电粒子能从C 的电场中射出【解析】 【分析】由闭合电路欧姆定律求出电路中电流,再由欧姆定律求出电容器的电压,即可由Q=CU 求其电量;细光束通过a 照射到R 1上时,带电微粒刚好沿虚线匀速运动,电场力与重力二力平衡.细光束通过b 照射到R 1上时,根据牛顿第二定律求粒子的加速度,由类平抛运动分位移规律分析微粒能否从C 的电场中射出. 【详解】(1)由闭合电路欧姆定律,得12271.5A 1242E I R R r ===++++又电容器板间电压22C U U IR ==,得U C =6V 设电容器的电量为Q ,则Q=CU C 解得111.810C Q -=⨯(2)细光束通过a 照射时,带电微粒刚好沿虚线匀速运动,则有CU mg qd= 解得20.610m kg -=⨯细光束通过b 照射时,同理可得12C U V '= 由牛顿第二定律,得C U qmg ma d'-= 解得210m/s a = 微粒做类平抛运动,得212y at =, 0l t v = 解得20.210m 2d y -=⨯<, 所以带电粒子能从C 的电场中射出. 【点睛】本题考查了带电粒子在匀强电场中的运动,解题的关键是明确带电粒子的受力情况,判断其运动情况,对于类平抛运动,要掌握分运动的规律并能熟练运用.12.如图所示,质量m=1kg 的通电导体棒在安培力作用下静止在倾角为37°、宽度L=1m 的光滑绝缘框架上,磁场方向垂直于框架平面向下(磁场仅存在于绝缘框架内).右侧回路中,电源的电动势E=8V 、内阻r=1Ω,额定功率为8W 、额定电压为4V 的电动机M 正常工作.取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度大小g=10m/s 2.试求:(1)电动机当中的电流I M 与通过电源的电流I 总.(2)金属棒受到的安培力大小及磁场的磁感应强度大小.【答案】(1)电动机当中的电流是2A ,通过电源的电流是4A ;(2)金属棒受到的安培力大小是6N ,磁场的磁感应强度大小3T .【解析】试题分析:(1)由P=UI 求出电动机中的电流,由串并联电路的电压关系得到内电阻上的电压,由欧姆定律得到干路电流;(2)进而得到磁场中导线的电流,由平衡条件得到安培力,由安培力公式得到B . 解:(1)电动机的正常工作时,有:P M =UI M代入数据解得:I M =2A通过电源的电流为:I 总===4A(2)导体棒静止在导轨上,由共点力的平衡可知,安培力的大小等于重力沿斜面向下的分力,即:F=mgsin37°=6N流过电动机的电流I 为:I=I 总 I M =4A 2A=2AF=BIL解得:B=3T答:(1)电动机当中的电流是2A ,通过电源的电流是4A ;(2)金属棒受到的安培力大小是6N ,磁场的磁感应强度大小3T .【点评】本题借助安培力与电路问题考查了平衡条件的应用,解答的关键是正确找出两个支路的电流之间的关系.是一道很好的综合题.13.如图所示,两平行金属导轨间的距离L =0.4 m ,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在空间内,分布着磁感应强度B =0.5 T 、方向垂直于导轨平面的匀强磁场。
高考物理稳恒电流技巧和方法完整版及练习题及解析一、稳恒电流专项训练1.如图1所示,用电动势为E、内阻为r的电源,向滑动变阻器R供电.改变变阻器R的阻值,路端电压U与电流I均随之变化.(1)以U为纵坐标,I为横坐标,在图2中画出变阻器阻值R变化过程中U-I图像的示意图,并说明U-I图像与两坐标轴交点的物理意义.(2)a.请在图2画好的U-I关系图线上任取一点,画出带网格的图形,以其面积表示此时电源的输出功率;b.请推导该电源对外电路能够输出的最大电功率及条件.(3)请写出电源电动势定义式,并结合能量守恒定律证明:电源电动势在数值上等于内、外电路电势降落之和.【答案】(1)U–I图象如图所示:图象与纵轴交点的坐标值为电源电动势,与横轴交点的坐标值为短路电流(2)a如图所示:b.2 4 E r(3)见解析【解析】(1)U–I图像如图所示,其中图像与纵轴交点的坐标值为电源电动势,与横轴交点的坐标值为短路电流(2)a.如图所示b.电源输出的电功率:2222 ()2E EP I R RrR rR rR===+++当外电路电阻R=r时,电源输出的电功率最大,为2max=4EPr(3)电动势定义式:WEq=非静电力根据能量守恒定律,在图1所示电路中,非静电力做功W产生的电能等于在外电路和内电路产生的电热,即22W I rt I Rt Irq IRq=+=+E Ir IR U U=+=+外内本题答案是:(1)U–I图像如图所示,其中图像与纵轴交点的坐标值为电源电动势,与横轴交点的坐标值为短路电流(2)a .如图所示当外电路电阻R =r 时,电源输出的电功率最大,为2max =4E P r(3)E U U =+外内点睛:运用数学知识结合电路求出回路中最大输出功率的表达式,并求出当R =r 时,输出功率最大.2.守恒定律是自然界中某种物理量的值恒定不变的规律,它为我们解决许多实际问题提供了依据.在物理学中这样的守恒定律有很多,例如:电荷守恒定律、质量守恒定律、能量守恒定律等等.(1)根据电荷守恒定律可知:一段导体中通有恒定电流时,在相等时间内通过导体不同截面的电荷量都是相同的.a .己知带电粒子电荷量均为g ,粒子定向移动所形成的电流强度为,求在时间t 内通过某一截面的粒子数N .b .直线加速器是一种通过高压电场使带电粒子加速的装置.带电粒子从粒子源处持续发出,假定带电粒子的初速度为零,加速过程中做的匀加速直线运动.如图l 所示,在距粒子源l 1、l 2两处分别取一小段长度相等的粒子流I ∆.已知l l :l 2=1:4,这两小段粒子流中所含的粒子数分别为n 1和n 2,求:n 1:n 2.(2)在实际生活中经常看到这种现象:适当调整开关,可以看到从水龙头中流出的水柱越来越细,如图2所示,垂 直于水柱的横截面可视为圆.在水柱上取两个横截面A 、B ,经过A 、B 的水流速度大小分别为v I 、v 2;A 、B 直径分别为d 1、d 2,且d 1:d 2=2:1.求:水流的速度大小之 比v 1:v 2.(3)如图3所示:一盛有水的大容器,其侧面有一个水平的短细管,水能够从细管中喷出;容器中水面的面积S l 远远大于细管内的横截面积S 2;重力加速度为g .假设 水不可压缩,而且没有粘滞性.a .推理说明:容器中液面下降的速度比细管中的水流速度小很多,可以忽略不计:b .在上述基础上,求:当液面距离细管的高度为h 时, 细管中的水流速度v .【答案】(1)a. Q It N q q== ;b. 21:2:1n n =;(2)221221::1:4v v d d ==;(3)a.设:水面下降速度为1v ,细管内的水流速度为v .按照水不可压缩的条件,可知水的体积守恒或流量守恒,即:12Sv Sv =,由12S S >>,可得12v v <<.所以:液体面下降的速度1v 比细管中的水流速度可以忽略不计. b. 2v gh 【解析】 【分析】 【详解】 (1)a.电流Q I t=, 电量Q Nq = 粒子数Q It N q q== b.根据2v ax =可知在距粒子源1l 、2l 两处粒子的速度之比:12:1:2v v =极短长度内可认为速度不变,根据x v t∆=∆, 得12:2:1t t =根据电荷守恒,这两段粒子流中所含粒子数之比:12:2:1n n = (2)根据能量守恒,相等时间通过任一截面的质量相等,即水的质量相等.也即:2··4v d π处处相等 故这两个截面处的水流的流速之比:221221::1:4v v d d ==(3)a .设:水面下降速度为1v ,细管内的水流速度为v .按照水不可压缩的条件,可知水的体积守恒或流量守恒,即:12Sv Sv = 由12S S >>,可得:12v v <<.所以液体面下降的速度1v 比细管中的水流速度可以忽略不计. b.根据能量守恒和机械能守恒定律分析可知:液面上质量为m 的薄层水的机械能等于细管中质量为m 的小水柱的机械能. 又根据上述推理:液面薄层水下降的速度1v 忽略不计,即10v =. 设细管处为零势面,所以有:21002mgh mv +=+ 解得:2v gh =3.如下左图所示,R1=14Ω,R2=9Ω,当S 扳到位置1时,电压表示数为2.8V ,当开关S 扳到位置2时,电压表示数为2.7V ,求电源的电动势和内阻?(电压表为理想电表)【答案】E=3V, r=1Ω【解析】试题分析:根据开关S 扳到位置1和2时,分别由闭合电路欧姆定律列出含有电动势和内阻的方程,联立组成方程组求解. 解:根据闭合电路欧姆定律,可列出方程组: 当开关S 扳到位置1时,E=U 1+I 1r=U 1+当开关S 扳到位置2时,E=U 2+I 2r=U 2+代入解得:E=3V ,r=1Ω答:电源的电动势和内阻分别为3V 和1Ω.【点评】本题提供了一种测量电源的电动势和内阻的方法,可以用电阻箱代替两个定值电阻,即由电压表和电阻箱并连接在电源上,测量电源的电动势和内阻,此法简称伏阻法.4.把一只“1.5V ,0.3A ”的小灯泡接到6V 的电源上,为使小灯泡正常发光,需要串联还是并联一个多大电阻? 【答案】串联一个15Ω的电阻 【解析】 【分析】 【详解】要使灯泡正常发光则回路中电流为0.3A ,故回路中的总电阻为6Ω=20Ω0.3U R I ==总 灯泡的电阻为1.5Ω=5Ω0.3L L U R I == 由于电源电压大于灯泡额定电压,故需要串联一个电阻分压,阻值为20Ω5Ω15ΩL R R R ==-=总-5.如图a 所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距L =1m ,导轨平面与水平面成θ=370角,下端连接阻值为R =0.4Ω的电阻.匀强磁场方向垂直于导轨平面向上,磁感应强度为B =0.4T ,质量m =0.2Kg 、电阻R =0.4Ω的金属杆放在两导轨上,杆与导轨垂直且保持良好接触,金属导轨之间连接一理想电压表.现用一外力F 沿水平方向拉杆,使之由静止沿导轨开始下滑,电压表示数U 随时间t 变化关系如图b 所示.取g =10m/s 2,sin370=0.6,cos370=0.8求:⑴金属杆在第5s 末的运动速率; ⑵第5s 末外力F 的功率; 【答案】(1)1m/s (2)-0.8W 【解析】 【分析】金属杆沿金属导轨方向在三个力作用下运动,一是杆的重力在沿导轨向下方向的分力G 1,二是拉力F 在沿导轨向下方向的分力F 1,三是沿导轨向上方向的安培力,金属杆在这几个力的作用下,向下做加速运动. 【详解】(1)如下图所示,F 1是F 的分力,G 1是杆的重力的分力,沿导轨向上方向的安培力未画出,由题设条件知,电压表示数U 随时间t 均匀增加,说明金属杆做的是匀加速运动,由b 图可得金属杆在第5s 末的电压是0.2V ,设此时杆的运动速率为v ,电压为U ,电流I ,由电磁感应定律和欧姆定律有E BLv =因电路中只有两个相同电阻,有1122U E BLv == 解得1v =m/s故金属杆在第5s 末的运动速率是1m/s(2) 金属杆做的是匀加速运动,设加速度为a ,此时杆受的安培力为f ,有va t==0.2m/s 2220.22B L vf BTL R===N1G mg =sin θ=1.2N由牛顿第二定律得11G f F ma --= 110.8F G f ma =--=N由功率公式得10.8P F v ==W因1F 的方向与棒的运动方向相反,故在第5s 末外力F 的功率是--0.8W . 【点睛】由电阻的电压变化情况来分析金属棒的运动情况.6. 4~1.0T 范围内,磁敏电阻的阻值随磁感应强度线性变化(或均匀变化) (4)磁场反向,磁敏电阻的阻值不变. 【解析】(1)当B =0.6T 时,磁敏电阻阻值约为6×150Ω=900Ω,当B =1.0T 时,磁敏电阻阻值约为11×150Ω=1650Ω.由于滑动变阻器全电阻20Ω比磁敏电阻的阻值小得多,故滑动变阻器选择分压式接法;由于xVA xR R R R >,所以电流表应内接.电路图如图所示.(2)方法一:根据表中数据可以求得磁敏电阻的阻值分别为:130.4515000.3010R -=Ω=Ω⨯,230.911516.70.6010R -=Ω=Ω⨯,331.5015001.0010R -=Ω=Ω⨯,431.791491.71.2010R -=Ω=Ω⨯,532.7115051.8010R -=Ω=Ω⨯, 故电阻的测量值为1234515035R R R R R R ++++=Ω=Ω(1500-1503Ω都算正确.)由于0150010150R R ==,从图1中可以读出B =0.9T 方法二:作出表中的数据作出U -I 图象,图象的斜率即为电阻(略).(3)在0~0.2T 范围,图线为曲线,故磁敏电阻的阻值随磁感应强度非线性变化(或非均匀变化);在0.4~1.0T 范围内,图线为直线,故磁敏电阻的阻值随磁感应强度线性变化(或均匀变化);(4)从图3中可以看出,当加磁感应强度大小相等、方向相反的磁场时,磁敏电阻的阻值相等,故磁敏电阻的阻值与磁场方向无关.本题以最新的科技成果为背景,考查了电学实验的设计能力和实验数据的处理能力.从新材料、新情景中舍弃无关因素,会看到这是一个考查伏安法测电阻的电路设计问题,及如何根据测得的U 、I 值求电阻.第(3)、(4)问则考查考生思维的灵敏度和创新能力.总之本题是一道以能力立意为主,充分体现新课程标准的三维目标,考查学生的创新能力、获取新知识的能力、建模能力的一道好题.7.电动自行车是目前一种较为时尚的代步工具,某厂生产的一种电动自行车,设计质量(包括人)为m =90kg ,动力电源选用能量存储量为“36V 、15Ah”(即输出电压恒为36V ,工作电流与工作时间的乘积为15Ah )的蓄电池(不计内阻),所用电源的额定输出功率P电=180W ,由于电动机发热造成的损耗(其他损耗不计),自行车的效率为η=80%,如果自行车在平直公路上行驶时所受阻力跟行驶速率和自行车对地面的压力的乘积成正比,即F f =kmgv ,其中g 取10m/s 2,k =5.0×10﹣3s•m ﹣1.求:(1)该自行车保持额定功率行驶的最长时间和自行车电动机的内阻; (2)自行车在平直的公路上能达到的最大速度;(3)有人设想改用太阳能电池给该车供电,其他条件不变,已知太阳辐射的总功率P 0=4×1026W ,太阳到地球的距离r =1.5×1011m ,太阳光传播到达地面的过程中大约有30%的能量损耗,该车所用太阳能电池的能量转化效率约为15%.则此设想所需的太阳能电池板的最小面积。
高考物理总复习--物理稳恒电流及解析一、稳恒电流专项训练1.为了测量一个阻值较大的末知电阻,某同学使用了干电池(1.5V ),毫安表(1mA ),电阻箱(0~9999W ),电键,导线等器材.该同学设计的实验电路如图甲所示,实验时,将电阻箱阻值置于最大,断开2K ,闭合1K ,减小电阻箱的阻值,使电流表的示数为1I =1.00mA ,记录电流强度值;然后保持电阻箱阻值不变,断开1K ,闭合2K ,此时电流表示数为1I =0.80mA ,记录电流强度值.由此可得被测电阻的阻值为____W .经分析,该同学认为上述方案中电源电动势的值可能与标称值不一致,因此会造成误差.为避免电源对实验结果的影响,又设计了如图乙所示的实验电路,实验过程如下: 断开1K ,闭合2K ,此时电流表指针处于某一位置,记录相应的电流值,其大小为I ;断开2K ,闭合1K ,调节电阻箱的阻值,使电流表的示数为___ ,记录此时电阻箱的阻值,其大小为0R .由此可测出x R = .【答案】0375,,I R【解析】解:方案一中根据闭合电路欧姆定律,有E=I 1(r+R 1+R 2) (其中r 为电源内阻,R 1为电阻箱电阻,R 2为电流表内阻)E=I 2(r+R 1+R 2+R )由以上两式可解得R=375Ω方案二是利用电阻箱等效替代电阻R 0,故电流表读数不变,为I ,电阻箱的阻值为R 0. 故答案为375,I ,R 0.【点评】本题关键是根据闭合电路欧姆定律列方程,然后联立求解;第二方案是用等效替代法,要保证电流相等.2.对于同一物理问题,常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系,从而更加深刻地理解其物理本质.(1)一段横截面积为S 、长为l 的直导线,单位体积内有n 个自由电子,电子电荷量为e .该导线通有电流时,假设自由电子定向移动的速率均为v .(a )求导线中的电流I ;(b )将该导线放在匀强磁场中,电流方向垂直于磁感应强度B ,导线所受安培力大小为F 安,导线内自由电子所受洛伦兹力大小的总和为F ,推导F 安=F .(2)正方体密闭容器中有大量运动粒子,每个粒子质量为m ,单位体积内粒子数量n 为恒量.为简化问题,我们假定:粒子大小可以忽略;其速率均为v ,且与器壁各面碰撞的机会均等;与器壁碰撞前后瞬间,粒子速度方向都与器壁垂直,且速率不变.利用所学力学知识,导出器壁单位面积所受粒子压力F 与m 、n 和v 的关系.(注意:解题过程中需要用到、但题目没有给出的物理量,要在解题时做必要的说明)【答案】(1)I nvSe =证明见答案 (2)213F P nm S υ== 【解析】(1)(a )电流Q I t=,又因为[()]Q ne v St =,代入则I nvSe = (b )F 安=BIL ,I nvSe =,代入则:F 安=BnvSeL ;因为总的自由电子个数N=nSL ,每个自由电子受到洛伦兹力大小f=Bve ,所以F=Nf =BnvSeL=F 安,即F 安=F .(2)气体压强公式的推导:设分子质量为m ,平均速率为v ,单位体积的分子数为n ;建立图示柱体模型,设柱体底面积为S ,长为l ,则l t υ=柱体体积V Sl =柱体内分子总数N nV =总因分子向各个方向运动的几率相等,所以在t 时间内与柱体底面碰撞的分子总数为’16N N 总总= 设碰前速度方向垂直柱体底面且碰撞是弹性的,则分子碰撞器壁前后,总动量的变化量为2p m N υ∆=,总依据动量定理有Ft p =∆又压力Ft p =∆由以上各式得单位面积上的压力2013F F nm S υ== 【点评】本题的第1题中两问都曾出现在课本中,例如分别出现在人教版选修3-1.P42,选修3-1P .42,这两个在上新课时如果老师注意到,并带着学生思考推导,那么这题得分是很容易的.第2问需要利用动量守恒知识,并结合热力学统计知识,通过建立模型,然后进行推导,这对学生能力要求较高,为了处理相应问题,通过建模来处理问题.在整个推导过程并不复杂,但对分析容易对结果造成影响的错误是误认为所有分析都朝同一方向运动,而不是热力学统计结果分子向各个运动方向运动概率大致相等,即要取总分子个数的16. 【考点定位】电流微观表达式、洛伦兹力推导以及压强的微观推导.3.四川省“十二五”水利发展规划指出,若按现有供水能力测算,我省供水缺口极大,蓄引提水是目前解决供水问题的重要手段之一。
高考物理最新电磁学知识点之稳恒电流知识点总复习含解析(1)一、选择题1.如图所示电路中,电池内阻符号为r,电键S原来是闭合的.当S断开时,电流表( )A.r=0时示数变大,r≠0时示数变小B.r=0时示数变小,r≠0时示数变大C.r=0或r≠0时,示数都变大D.r=0时示数不变,r≠0时示数变大2.如图所示,双量程电压表由表头G和两个电阻串联而成。
已知该表头的内阻,满偏电流,下列说法正确的是A.表头G的满偏电压为500VB.使用a、b两个端点时,其量程比使用a、c两个端点时大C.使用a、b两个端点时,其量程为0~10V,则R1为9.5kΩD.使用a、c两个端点时,其量程为0~100V,则为95kΩ3.物理学中常用两个物理量的比值定义一个新的物理量,如速度是用位移与时间的比值来定义的,即xvt=.下面四个物理量的表达式不属于...比值定义的是A.电流qIt=B.电势PEqϕ=C.电容QCU=D.电阻lRSρ=4.如图是某品牌手机电池的铭牌,根据你所学的物理知识进行判断,下列说法正确的是A.“3000mAh”表示该电池储存的电能最多10800JB.“11.55Wh”表示该电池储存的电能最多为41580JC.一个标注为“3V,4000F”的超级电容器容纳的电荷量肯定比该电池能释放的电荷量多D.用匹配的充电器给电池充电,若把电池从电量为10%充电到40%花了30分钟,则充电器消耗的平均电功率为6.93W5.如图电路中,电源电动势为E、内阻为r,R0为定值电阻,电容器的电容为C.闭合开关S,增大可变电阻R的阻值,电压表示数的变化量为ΔU,电流表示数的变化量为ΔI,则下列说法错误的是A.变化过程中ΔU和ΔI的比值保持不变B.电压表示数变大,电流表示数变小C.电阻R0两端电压减小,减小量为ΔUD.电容器的带电量增大,增加量为CΔU6.如图所示,电路中A灯与B灯的电阻相同,电源的内阻不可忽略,则当滑动变阻器R 的滑动片P向上滑动时,两灯亮度的变化情况是()A.A灯变亮,B灯变亮B.A灯变暗,B灯变亮C.A灯变暗,B灯变暗D.A灯变亮,B灯变暗7.某同学将一直流电源的总功率P E、输出功率P和电源内部的发热功率P r随路端电压U 变化的图线画在了同一坐标上,如图中的a、b、c所示,下面说法不正确的是()A .反映P r 变化的图线是bB .电源电动势为8VC .电源内阻为2ΩD .当电压为2V 时,外电路的电阻为2Ω8.如图所示,定值电阻R =20Ω,电动机线圈的电阻R 0=10Ω,当开关S 断开时,电流表的示数是0.5A .当开关S 闭合后,电动机转动起来,电路两端的电压不变,电流表的示数I 和电路消耗的电功率P 应是( )A .I =1.5AB .I <1.5AC .P =15WD .P >15W9.电线是家庭装修中不可或缺的基础建材,电线的质量直接关系到用电安全。
知识清单:稳恒电流●知识点1——电流强度(简称“电流”)●知识点2——电阻补充:金属导体的电阻率随温度的升高而增大,半导体的电阻率随温度的升高而减小。
●知识点3——电动势动势的物理含义:电动势表示电源把其他形式的能转化成电势能本领的大小,在数值上等于电源没有接入电路时两极间的电压。
2.表达式:E =W 非qE =U 外+Ir●知识点4——电功和电热实例 白炽灯、电炉、电饭锅、电热毯、电熨斗及转子被卡住的电动机等电动机、电解槽、日光灯等电功与电热W =Q =UIt =I 2Rt =U 2RtW =UIt >Q =I 2Rt 电功率与热功率P 电=P 热=UI =I 2R =U 2RP 电=UI >P 热=I 2RP 电=P 机+P 热2.电路中的功率及效率问题 (1)电源的总功率:P 总=E I(2)电源的输出功率:P 出=UI =EI -I 2r 若外电路是纯电阻电路,则有:P 出=I 2R =E 2R (R +r )2=E 2(R -r )2R+4r 当R =r 时,电源的输出功率最大为P max =E 24r 。
(3)电源的效率:η=P 出P 总×100%=UE ×100% ●知识点5——串并联律1.串联电路特点(1)总电阻:R =R 1+R 2+…+R n (2)各处的电流相等:I =I 1=I 2=…=I n (3)电路两端电压:U =U 1+U 2+…+U n 2.并联电路特点(1)总电阻:1R 并=1R 1+1R 2+…+1R n ,两个电阻的总电阻(积比和)R 1R 2R 1+R 2(2)各支路电压相等:U =U 1=U 2=…=U n (3)电路中的总电流:I =I 1+I 2+…+I n●知识点6——串正并反律1.串联电路中,各导体的电压或电功率都跟它们的电阻成正比。
(1)分压原理:U 1R 1=U 2R 2=…=U nR n(2)功率分配:P 1R 1=P 2R 2=…=P nR n2.并联电路中,各支路的电流或电功率都跟它们的支路电阻成反比。
第九章稳恒电流专题考试容和要求一.电流强度、电压、电阻、欧姆定律1.电流强度电荷的定向移动形成电流。
通常规定为电流方向。
产生电流的条件有两个:(1)(2)电流强度是描述电流强弱的物理量,它是标量。
I =qt,国际单位 ,简称 ,单位符号 。
【典型例题】1.氢原子核外电子绕核运动的轨道半径为R ,电子质量为m ,电子电荷量为e ,则电子绕核运动时所形成的等效环形电流的电流强度是 。
2.电阻电阻是导体具有的一种对电流的阻碍作用,电阻大小由 所决定,跟外加电压和通过导体的电流无关。
电阻定律:R =ρlSR :导体的电阻:欧姆(Ω) l :导体的长度:米(m )S :导体的横截面积:米2(m 2) ρ:材料的电阻率:欧·米(Ω·m )主要由导体的材料所决定。
各种材料的电阻率都随 而变化。
当温度降低到绝对零度附近时, ,这种现象叫超导现象。
【典型例题】2.两根同种材料的均匀导线A 和B ,导线A 的长度和横截面的直径都是导线B 的3倍,则导线A 的电阻是导线B 的电阻的 倍。
把它们串联在电路中,两导线两端的电压之比U A :U B = ;把它并联在电路中,它们消耗的功率之比P A :P B = 。
3.(部分电路)欧姆定律欧姆定律:I =U R反映了导体中的电流强度跟这段导体两端的电压和这段导体的电阻之间的关系,它是最基本的一条电流定律。
欧姆定律仅适用于 导电和 导电,不适用于 导电和导电。
伏安特性曲线k=,R A R B k=,R A R BR=UI定义式。
提供了一种测量电阻的方法:只要测出电路两端的电压U和电路中的电流强度I,就可以计算出这段电路的电阻。
R=ρlS 决定式。
导体的电阻反映了导体的性质。
它的大小只跟导体的有关,而跟导体两端的和导体过的无关。
3.一个标有“220V,60W”的白炽灯泡,所加电压由零逐渐增大到220V。
在此过程中,关于电压U和电流I的关系图线,如图中肯定不符合实际的是()二.电功、电功率、焦耳定律4.电功与电功率电功是描述电能转化为其它形式的能的物理量。
电流做功实际上就是电场力移动电荷做功。
W=qU=UIt国际单位,简称,单位符号。
1千瓦·小时(度)(kw·h)=3.6×106焦(J)电功率是描述电流做功快慢的物理量。
P =Wt=UI国际单位 ,简称 ,单位符号 。
几种电功率的区分:①电源总功率P 总:是指电源把其它形式的能转化为电能的功率。
P 总=I ε ②电源输出功率P 出:是指电源供给外电路的的功率。
P 出=IU ③电源损耗功率P :是指电源部电能转化为能的功率。
P =I 2r P 总=P 出+P 耗④用电器的额定功率和实际功率:用电器正常工作时的电压叫额定电压,这时的功率叫额定功率。
用电器实际工作时的电功率叫实际功率。
如果用电器工作时的电压不是额定电压,它的实际功率就不等于额定功率。
根据P =U 2R 可知P 实际P 额定 =U 实际2U 额定2 即P 实际=U 实际2U 额定2 P 额定【典型例题】4.(1995)如图所示电路中,六个电阻的阻值均相同,由于对称性,电阻R 2上无电流流过。
已知电阻R 6所消耗的电功率为1W ,则六个电阻所消耗的总功率为( ) (A )6W (B )5W (C )3W (D )2W5.(1994全国)两个电阻,R 1=8欧,R 2=2欧,并联在电路中。
欲使这两个电阻消耗的电功率相等,可行的办法是( ) (A )用一个阻值为2欧的电阻与R 2串联 (B )用一个阻值为6欧的电阻与R 2串联 (C )用一个阻值为6欧的电阻与R 1串联 (D )用一个阻值为2欧的电阻与R 1串联6.(1996)一只普通的家用照明白炽灯正常发光时,通过它的电流值与下列数值较为接近的是( ) (A )20安 (B )2安 (C )0.2安 (D )0.02安5.电功和电热功W转换成其它形式能量的过程。
电流做了多少功,就有多少电能转换成其它形式的能转化为热能。
电功=电热W=Q=UIt=I2Rt=U2t/ R电能大部分转化为机械能或化学能,小部分转化为热能。
电功>电热W=UIt>Q=I2Rt电热Q电流经过导体时导体会发热,这是电流的热效应。
电热就是量度电流的热效应中有多少电能转换成热能。
Q=I2Rt【典型例题】7.有一个直流电动机,把它接入0.2V电压的电路时,电机不转,测得流过电动机的电流是0.4A。
若把电动机接入2.0V电压的电路中,电动机正常工作,工作电流是1.0A。
求电动机正常工作时的输出功率,如果在电动机正常工作时,转子突然被卡住,电动机的发热功率为多大?8.用一台直流电动机提升质量为50kg的物体,电源电动势为l00V,电源阻及电动机的机械摩擦均不计。
当电动机以0.9m/s的速度向上匀速提升该物体时,电路中的电流为5A,则电动机的线圈电阻为Ω。
三.串联电路和并联电路6.串、并联电路的基本性质和特点串联电路并联电路I1=I2=I I=I1+I2U=U1+U2U=U1=U2R=R1+R21R=1R1+1R2,R=R1R2R1+R2U1 U2=R1R2I1I2=R2R1U1=R1R1+R2U,U2=R2R1+R2U I1=R2R1+R2I,I2=R1R1+R2IP1=R1R1+R2P,P2=R2R1+R2P P1=R2R1+R2P ,P2=R1R1+R2P【典型例题】9.(1999)如图所示电路由8个不同的电阻组成,已知R1=12Ω,其余电阻阻值未知,测得A、B间的总电阻为4Ω。
今将R1换成6Ω的电阻,则A、B间的总电阻变为Ω。
(提示:用等效替代法)10.(2004全国)图中电阻R1、R2、R3的阻值相等,电池的阻不计。
开关K接通后流过R2的电流是K接通前的()(A)1/2 (B)2/3 (C)1/3 (D)1/47.分压电路11.(2003)图1为某一热敏电阻(电阻值随温度的改变而改变,且对温度很敏感)的I-U关系曲线图。
(1)为了通过测量得到图甲所示I-U关系的完整曲线,在图2和图3两个电路中应选择的是图,简要说明理由:。
(电源电动势为9V,阻不计,滑线变阻器的阻值为0-100Ω)(2)在图4电路中,电源电压恒为9V,电流表读数为70mA,定值电阻R1=250Ω,由热敏电阻的I-U关系曲线可知,热敏电阻两端的电压为V,电阻R2的阻值为Ω。
(3)举出一个可以应用热敏电阻的例子:。
12.(2007)如图所示,AB两端接直流稳压电源,U AB=100V,R0=40Ω,滑动变阻器总电阻R=20Ω,当滑动片处于滑动变阻器中点时,C、D两端电压U CD为V,通过电阻R0的电流为A。
四.电动势、闭合电路的欧姆定律电源及其电动势电源是把其他形式的能量转化成电能的装置。
电动势表征的是电源把其他形式的能量转化成电能的本领。
电源的电动势在数值上等于。
电动势的大小是由电源本身决定的。
电池组为了提高供电的电压,常将n个电池串联连成电池组。
设每个电池的电动势为ε,阻为r,则ε串=,r串=。
闭合电路欧姆定律I=εR+r【典型例题】13.(1999全国)一太阳能电池板,测得它的开路电压为800mV,短路电流为40mA。
若将该电池板与一阻值为20Ω的电阻器连成一闭合电路,则它的路端电压是()(A)0.10V (B)0.20V (C)0.30V (D)0.40V14.(1998)如图所示电路中,电源E的电动势为3.2V,电阻R的阻值为30Ω,小灯泡L的额定电压为3.0V,额定功率为4.5W。
当电键S接位置1时,电压表的读数为3V,那么当电键S接到位置2时,小灯泡L的发光情况是()(A)很暗,甚至不亮(B)正常发光(C)比正常发光略亮(D)有可能被烧坏五.典型应用8.电路极值15.如图所示的电路中,R 1=R2,滑动变阻器的滑动触头P正好位于它的中点,当P向左滑动时()(A)电源的路端电压增大(B)R3消耗的功率增大(C)R2消耗的功率增大(D)R1消耗的功率增大16.如图所示,滑动变阻器AB的总电阻与电阻R的阻值相同,电源电动势为E,阻略去不计,电键合上后,当滑片C从左端A点开始一直滑到右端B点为止的过程中,下列说确的是()(A)电流表示数逐渐增大(B)电流表示数逐渐减小(C)电流表示数先增大,后减小到原值(D)电流表示数先减小,后增大到原值17.(2005)如图所示,R为电阻箱,V为理想电压表.当电阻箱读数为R1=2Ω时,电压表读数为U1=4V;当电阻箱读数为R2=5Ω时,电压表读数为U2=5V。
求:(1)电源的电动势E和阻r。
(2)当电阻箱R读数为多少时,电源的输出功率最大?最大值P m为多少?18.把阻值为R1和R2的电阻,先后接到阻为r的一个电源的两极,要使在相同时间,R1与R2放出的热量相等,则R1、R2应当是()(A)R1和R2的阻值一定相等(B)R1和R2一定等于r(C)只要满足R1R2=r2的电阻均可(D)以上答案都不对19.在如图所示电路中,E=10V,r=1Ω,R1=1Ω,R2=2Ω,R3=3Ω,问R4为多少时,R4上能获得最大功率?这个最大功率为多少?此时加在R4上的电压为多少?9.动态分析20.如图的电路中,为了使用电器R的功率增大,在其他条件不变的情况下,可采用的措施是()(A)增大R1(B)增大R2(C)增大R3(D)减小R321.如图所示的电路中,变阻器的滑片向右滑动时,下列说确的是()(A)甲、丙两灯都变亮(B)乙、丙两灯都变暗(C)丙灯中电流变化量最大(D)丙灯两端电压变化量最大22.如图所示电路中,电压表和电流表均为理想电表,电源的阻不能忽略,当变阻器R2的滑片向右滑动时()(A)V1和A两表示数之比增大(B)V2和A两表的示数之比增大(C)V1表示数的变化量和A表示数的变化量的比值不变(D)V2表示数的变化量和A表示数的变化量的比值不变10.电路图像23.如图所示,直线a为某电源的端压随电流变化的图线,直线b为电阻R两端的电压随电流变化的图线,用该电源和该电阻组成的闭合电路,电源的输出功率和电源的电阻分别为( )(A)2W (B)4W(C)0.5Ω(D)1Ω24.如图所示,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为同一直流电源部功率P r随电流I变化的图线,若A、B对应的横坐标为2A,那么线段AB表示的功率及I=2A对应的外电阻是()(A)2W、0.5Ω(B)4W、2Ω(C)2W、1Ω(D)6W、2Ω25.一个允许通过最大电流为2A的电源和一个变阻器接成如图(甲)所示的电路,变阻器的最大阻值为22Ω,电源路端电压U随外电阻变化规律如图(乙)所示,图中U=12V的直线为图线的渐近线。
试求:(1)电源的电动势和电阻;(2)A、B间空载时的输出电压围;(3)A、B两端所接负载的最小电阻。