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时间:2020-12-20
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1、高考物理闭合电路的欧姆定律提高训练及解析一、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=12V,内阻r=0.5Ω,电动机的电阻R0=1.0Ω,电阻R1=2.0Ω。电动机正常工作时,电压表的示数U1=4.0V,求:(1)流过电动机的电流;(2)电动机输出的机械功率;(3)电源的工作效率。【答案】(1)2A;(2)14W;(3)91.7%【解析】【分析】【详解】(1)电动机正常工作时,总电流为I=U1=2AR1(2)电动机两端的电压为U=E-Ir-U1=(12-2×0.-54.0)V=7V电动机消耗的电功率为P电=
2、UI=7×2W=14W电动机的热功率为P热=I2R0=22×1W=4W电动机输出的机械功率P机=P电-P热=10W(3)电源释放的电功率为P释=EI=12×2W=24W有用功率P有=UII2R122W电源的工作效率P有=91.7%P释2.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,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
3、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3.有一个10
4、0匝的线圈,在0.2s内穿过它的磁通量从0.04Wb增加到0.14Wb,求线圈中的感应电动势为多大?如果线圈的电阻是10Ω,把它跟一个电阻是990Ω的电热器串联组成闭合电路时,通过电热器的电流是多大?【答案】50V,0.05A.【解析】【详解】已知n=100匝,△t=0.2s,△Φ=0.14Wb-0.04Wb=0.1Wb,则根据法拉第电磁感应定律得感应电动势En1000.1V=50Vt0.2由闭合电路欧姆定律得,通过电热器的电流E50IA=0.05ARr109904.利用如图所示的电路可以测量电源的电动势和内电阻.当滑动变阻器的滑片滑到
5、某一位置时,电流表和电压表的示数分别为0.20A和2.90V.改变滑片的位置后,两表的示数分别为0.40A和2.80V.这个电源的电动势和内电阻各是多大?【答案】E=3.00V,r=0.50Ω【解析】【分析】【详解】根据全电路欧姆定律可得:;,联立解得:E=3.00V,r=0.50Ω5.如图的电路中,电池组的电动势E=30V,电阻,两个水平放置的带电金属板间的距离d=1.5cm。在金属板间的匀强电场中,有一质量为-8m=7×10kg,带电量C的油滴,当把可变电阻器R3的阻值调到35Ω接入电路时,带电油滴恰好静止悬浮在电场中,此
6、时安培表示数I=1.5A,安培表为理想电表,取g=10m/s2,试求:(1)两金属板间的电场强度;(2)电源的内阻和电阻R1的阻值;(3)B点的电势.【答案】(1)1400N/C(2)(3)27V【解析】【详解】(1)由油滴受力平衡有,mg=qE,得到代入计算得出:E=1400N/C(2)电容器的电压U3=Ed=21V流过的电流B点与零电势点间的电势差根据闭合电路欧姆定律得,电源的内阻(3)由于U1=φB-0,B点的电势大于零,则电路中B点的电势φB=27V.6.如图所示,电源的电动势为10V,内阻为1Ω,R1=32Ω,C=30μF求:
7、Ω,R=6(1)闭合电键S,稳定后通过电阻R2的电流.(2)再将电键S断开,再次稳定后通过电阻R1的电荷量.【答案】(1)1A(2)1.2×10﹣4C【解析】【详解】(1)闭合开关S,稳定后电容器相当于开关断开,根据全电路欧姆定律得:E10I3A1AR1R2r61(2)闭合开关S时,电容器两端的电压即R2两端的电压,为:U2=IR2=1×6V=6V开关S断开后,电容器两端的电压等于电源的电动势,为E=10V,则通过R1的电荷量为:2-5-4Q=C(E-U)=3×10×(10-6)C=1.2×10C7.如图所示的电路中,电阻R1=9Ω,R
8、2=15Ω,R3=30Ω,电源内电阻r=1Ω,闭合开关S,理想电流表的示数I2=0.4A.求:(1)电阻R3两端的电压U3;(2)流过电阻R1的电流I1的大小;(3)电源的总功率P.【答案】(1)6.0V(
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