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时间:2020-12-20
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1、高中物理闭合电路的欧姆定律常见题型及答题技巧及练习题(含答案)含解析一、高考物理精讲专题闭合电路的欧姆定律1.如图(1)所示,线圈匝数n=200匝,直径d1=40cm,电阻r=2Ω,线圈与阻值R=6Ω的电阻相连.在线圈的中心有一个直径d2=20cm的有界圆形匀强磁场,磁感应强度按图(2)所示规律变化,试求:(保留两位有效数字)(1)通过电阻R的电流方向和大小;(2)电压表的示数.【答案】(1)电流的方向为BA;7.9A;(2)47V【解析】【分析】【详解】(1)由楞次定律得电流的方向为BA由法拉第电磁感应定律得EnBd2)2B0
2、.30.2nS磁场面积S(而t0.2T/s1T/stt20.1根据闭合电路的欧姆定律E7.9AIRr(2)电阻R两端的电压为U=IR=47V2.小明坐在汽车的副驾驶位上看到一个现象:当汽车的电动机启动时,汽车的车灯会瞬时变暗。汽车的电源、电流表、车灯、电动机连接的简化电路如图所示,已知汽车电源电动势为12.5V,电源与电流表的内阻之和为0.05Ω。车灯接通电动机未起动时,电流表示数为10A;电动机启动的瞬间,电流表示数达到70A。求:(1)电动机未启动时车灯的功率。(2)电动机启动瞬间车灯的功率并说明其功率减小的原因。(忽略电动
3、机启动瞬间灯泡的电阻变化)【答案】(1)120W;(2)67.5W【解析】【分析】【详解】(1)电动机未启动时UEIr12VPUI120W(2)电动机启动瞬间车灯两端电压U'EIr9V车灯的电阻U'R1.2IU2P67.5WR电源电动势不变,电动机启动瞬间由于外电路等效总电阻减小,回路电流增大,内电路分得电压增大,外电路电压减小,所以车灯电功率减小。3.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
4、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:R1(R2R3)RrR1R2R3由闭合电路欧姆定律得,通过电源的电流:I电源的两端电压:ERUE-Ir则R3两端的电压:R3U3UR2R3接通电键S后通过R4的总电荷量就是电容器的电荷量。根据QCU可得:QCU3代入数据解得:Q2.010-3C4.如图所示电路中,电阻R1=R2=R3=10Ω,电源内阻r=5Ω,电压表可视为理想电表。当开关S1和S2均闭合时,电压表的示数为10V。求:(1)
5、电源的电动势(2)当开关S1闭合而S2断开时,电压表的示数【答案】(1)E=20V(2)16V【解析】【详解】(1)电阻R2中的电流IU21AR2外电阻RR2R1R315R1R3根据闭合电路欧姆定律IERr得E=I(R+r)代入数据解得:E=1×(15+5)V=20V(2)当开关S1闭合而S2断开时;由闭合电路欧姆定律可知:R1R2UER1R2R解得:U16V5.如图所示,在A、B两点间接一电动势为4V,内电阻为1的直流电源,电阻R1、R2、R3的阻值均为4,电容器的电容为30F,电流表内阻不计,当电键S闭合时,求:(1)电流
6、表的读数.(2)电容器所带的电量.(3)断开电键S后,通过R2的电量.【答案】(1)0.8A;(2)9.6105C;(3)4.8105C【解析】试题分析:当电键S闭合时,电阻R、R2被短路.根据欧姆定律求出流过R3的电流,即1电流表的读数.电容器的电压等于R3两端的电压,求出电压,再求解电容器的电量.断开电键S后,电容器通过R、R2放电,R、R2相当并联后与R3串联.再求解通过R2的电11量.(1)当电键S闭合时,电阻R、R2被短路.根据欧姆定律得:1E40.8A电流表的读数IrAR341(2)电容器所带的电量QCU3CIR33
7、01060.84C9.6105C(3)断开电键S后,电容器相当于电源,外电路是R、R2相当并联后与R3串联.由于1各个电阻都相等,则通过R2的电量为Q1Q4.8105C26.在如图所示的电路中,两平行正对金属板A、B水平放置,两板间的距离d=4.0cm.电源电动势E=400V,内电阻r=20Ω,电阻R1=1980Ω.闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球(可视为质点)从B板上的小孔以初速度v0=1.0m/s竖直向上射入两板间,小球恰好能到达A板.若小球所带电荷量-7-4q=1.0×10C,质量m=2.0×10kg,不考虑空气
8、阻力,忽略射入小球对电路的影响,取g=10m/s2.求:(1)A、B两金属板间的电压的大小U;(2)滑动变阻器消耗的电功率P;(3)电源的效率η.【答案】(1)U=200V(2)20W(3)99.500【解析】【详解】(1)小球从B板上的小孔射入恰好到达A板的过
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