高中物理闭合电路的欧姆定律专项训练及答案.docx

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1、最新高中物理闭合电路的欧姆定律专项训练及答案一、高考物理精讲专题闭合电路的欧姆定律1.如图所示,R1=R2=2.5Ω,滑动变阻器R的最大阻值为10Ω,电压表为理想电表。闭合电键S,移动滑动变阻器的滑片P,当滑片P分别滑到变阻器的两端a和b时,电源输出功率均为4.5W。求(1)电源电动势;(2)滑片P滑动到变阻器b端时,电压表示数。【答案】(1)E12V(2)U=7.5V【解析】【详解】(1)当P滑到a端时,R外1R1RR24.5RR2电源输出功率:2E2PIR外1()R外1R外1r当P滑到b端时,R外2R1R1

2、2.5电源输出功率:PI2R外2E2()R外2R外2r得:r7.5E12V(2)当P滑到b端时,EI0.6AR外2r电压表示数:UEIr7.5V2.如图所示电路中,R19Ω,R230Ω,开关S闭合时电压表示数为11.4V,电流表示数为0.2A,开关S断开时电流表示数为0.3A,求:(1)电阻R3的值.(2)电源电动势和内电阻.【答案】(1)15Ω(2)12V1Ω【解析】【详解】(1)由图可知,当开关S闭合时,两电阻并联,根据欧姆定律则有:U(I1IR2)R1R3IR2解得:R315Ω(2)由图可知,当开关

3、S闭合时,两电阻并联,根据闭合电路的欧姆定律则有:EU(I1IR2)r11.40.6rR3S断开时,根据闭合电路的欧姆定律则有:EI2(R1R2r)0.3(39r)联立解得:E12Vr1Ω3.如图所示电路中,r是电源的内阻,R12r12和R是外电路中的电阻,如果用P,P和P分别表示电阻r,R1,R2上所消耗的功率,当R1=R2=r时,求:(1)Ir∶I1∶I2等于多少(2)Pr∶P1∶P2等于多少【答案】(1)2:1:1;(2)4:1:1。【解析】【详解】(1)设干路电流为I,流过R1和R2的电流分别

4、为I1和I2。由题,R1和R2并联,电压相等,电阻也相等,则电流相等,故1I1=I2=I2即Ir∶I1∶I2=2:1:1(2)根据公式P=I2R,三个电阻相等,功率之比等于电流平方之比,即Pr:P1:P2=4:1:14.如图所示,竖直放置的两根足够长的光滑金属导轨相距为L,导轨的两端分别与电源(串有一滑动变阻器R)、定值电阻、电容器(原来不带电)和开关K相连.整个空间充满了垂直于导轨平面向外的匀强磁场,其磁感应强度的大小为B.一质量为m,电阻不计的金属棒ab横跨在导轨上.已知电源电动势为E,内阻为r,电

5、容器的电容为C,定值电阻的阻值为R0,不计导轨的电阻.(1)当K接1时,金属棒ab在磁场中恰好保持静止,则滑动变阻器接入电路的阻值R为多大?(2)当K接2后,金属棒ab从静止开始下落,下落距离s时达到稳定速度,则此稳定速度的大小为多大?下落s的过程中所需的时间为多少?(3)ab达到稳定速度后,将开关K突然接到3,试通过推导,说明ab作何种性质的运动?求ab再下落距离s时,电容器储存的电能是多少?(设电容器不漏电,此时电容器没有被击穿)EBLB4L4sm2gR02(3)匀加速直线运动mgsCB2L2【答案】(1)

6、r(2)mcB2L2mgmgR0B2L2【解析】【详解】(1)金属棒ab在磁场中恰好保持静止,由BIL=mgEIRrEBL得RrmgB2L2v(2)由mgR0得mgR0vB2L2由动量定理,得mgtBILtBLsmv其中qItR0B4L4sm2gR02得tmgR0B2L2qCUCBLvCBLv(3)K接3后的充电电流IttCBLattmg-BIL=ma得amg2=常数2LmCB所以ab棒的运动性质是“匀加速直线运动”,电流是恒定的.v22-v2=2as根据能量转化与守恒得Emgs(1mv221mv2)22解得:

7、mgsCB2L2E2L2mcB【点睛】本题是电磁感应与电路、力学知识的综合,关键要会推导加速度的表达式,通过分析棒的受力情况,确定其运动情况.5.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R1、R2被短路.根据欧姆定律

8、求出流过R3的电流,即电流表的读数.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R1、R2被短路.根据欧姆定律得:E40.8A电流表的读数Ir4AR31(2)电容器所带的电量QCU3CIR3301060.84C9.6105C(3)断开电键S后,电容器

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