高考物理闭合电路的欧姆定律的基本方法技巧及练习题及练习题(含答案).docx

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1、高考物理闭合电路的欧姆定律的基本方法技巧及练习题及练习题(含答案)一、高考物理精讲专题闭合电路的欧姆定律1.如图所示的电路中,电源电动势E=10V,内阻r=0.5Ω,电阻R1=1.5Ω,电动机的线圈电阻R0=1.0Ω。电动机正常工作时,电压表的示数U1=3.0V,求:(1)电源的路端电压;(2)电动机输出的机械功率。【答案】(1)9V;(2)8W【解析】【分析】【详解】(1)流过电源的电流为I,则IR1U1路端电压为U,由闭合电路欧姆定律UEIr解得U9V(2)电动机两端的电压为UMEI(R1r)电动机消耗的机械功率为PUMII2R0解得P8W2.如图所示,水平U形光滑框

2、架,宽度L1m,电阻忽略不计,导体棒ab的质量m0.2kg,电阻R0.5,匀强磁场的磁感应强度B0.2T,方向垂直框架向上.现用F1N的拉力由静止开始向右拉ab棒,当ab棒的速度达到2m/s时,求此时:1ab棒产生的感应电动势的大小;2ab棒产生的感应电流的大小和方向;3ab棒所受安培力的大小和方向;4ab棒的加速度的大小.【答案】(1)0.4V(2)0.8A从a流向b(3)0.16N水平向左(4)4.2m/s2【解析】【分析】【详解】试题分析:(1)根据切割产生的感应电动势公式E=BLv,求出电动势的大小.(2)由闭合电路欧姆定律求出回路中电流的大

3、小,由右手定则判断电流的方向.(3)由安培力公式求出安培力的大小,由左手定则判断出安培力的方向.(4)根据牛顿第二定律求出ab棒的加速度.(1)根据导体棒切割磁感线的电动势EBLv0.212V0.4V(2)由闭合电路欧姆定律得回路电流IE0.4A0.8A,由右手定则可知电流方向R0.5为:从a流向b(3)ab受安培力FBIL0.20.81N0.16N,由左手定则可知安培力方向为:水平向左(4)根据牛顿第二定律有:FF安ma,得ab杆的加速度FF安10.16m/s24.2m/s2am0.23.如图所示,R1324闭合时,间距为d的平行板电容器C的正中间有=R=2R=2R,电键

4、S一质量为m,带电量为q的小球恰好处于静止状态;现将电键S断开,小球将向电容器某一个极板运动。若不计电源内阻,求:(1)电源的电动势大小;(2)小球第一次与极板碰撞前瞬间的速度大小。2mgdgd【答案】(1)E(2)v0q3【解析】【详解】(1)电键S闭合时,R1、R3并联与R4串联,(R2中没有电流通过)1UC=U4=E2对带电小球有:得:EqUCqEmg2dd2mgdq(2)电键S断开后,R1、R4串联,则E2mgdUC33q小球向下运动与下极板相碰前瞬间,由动能定理得mgdqUC1mv2222gd解得:v034.在如图所示的电路中,电阻箱的阻值R是可变的,电源的电动

5、势为E,电源的内阻为r,其余部分的电阻均可忽略不计。(1)闭合开关S,写出电路中的电流I和电阻箱的电阻R的关系表达式;(2)若电源的电动势E为3V,电源的内阻r为1Ω,闭合开关S,当把电阻箱R的阻值调节为14Ω时,电路中的电流I为多大?此时电源两端的电压(路端电压)U为多大?【答案】(1)IE(2)0.2A2.8VRr【解析】【详解】(1)由闭合电路的欧姆定律,得关系表达式:EIRr(2)将E=3V,r=1Ω,R=14Ω,代入上式得:电流表的示数I=3A=0.2A141电源两端的电压U=IR=2.8V5.如图所示,金属导轨平面动摩擦因数μ=0.2,与水平方向成θ=37°角,

6、其一端接有电动势E=4.5V,内阻r=0.5Ω的直流电源。现把一质量m=0.1kg的导体棒ab放在导轨上,导体棒与导轨接触的两点间距离L=2m,电阻R=2.5Ω,金属导轨电阻不计。在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.5T,方向竖直向上的匀强磁场。己知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2(不考虑电磁感应影响),求:(1)通过导体棒中电流大小和导体棒所受安培力大小;(2)导体棒加速度大小和方向。【答案】(1)1.5A,1.5N;(2)2.6m/s2,方向沿导轨平面向上【解析】【详解】(1)由闭合电路欧姆定律可得EI1.5ARr根据

7、安培力公式可得导体棒所受安培力大小为FBIL1.5N(2)对导体棒受力分析,根据牛顿第二定律有BILcosθmgsinθfmafFNcosθBILsinθmg联立可得a2.6m/s2方向沿导轨平面向上6.在如图所示的电路中,电源电动势E=3.0V,内电阻r=1.0Ω;电阻R1=10Ω,R2=10Ω,R=35Ω;电容器的电容C=1000μF,电容器原来不带电。求接通电键S后流过R的总电荷34量(保留两位有效数字)。-3【答案】2.0×10C【解析】【详解】接通电键S前,R2与R3串联后与R1并联,所以闭合电路的总电阻

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