2020新高考物理二轮选择题逐题突破课标通用版讲义+精练:第7道选择题
2020新高考物理二轮选择题逐题突破课标通用版讲义+精练:第3道选择题+Word版含解析
第3道选择题涉及的命题点3-1 3-2开普勒行星运动定律、万有引力定律 人造卫星和宇宙航行3-1 开普勒行星运动定律、万有引力定律备考精要1.掌握计算天体质量和密度的两条基本思路思路一:利用中心天体自身的半径R 和表面的重力加速度g :由G MmR 2 =mg 求出M ,进而求得ρ =M V =M 43πR 3=3g 4πGR。
思路二:利用环绕天体的轨道半径r 、周期T :由G Mm r 2= m 4π2T 2r ,可得出M =4π2r 3GT 2,当环绕天体绕中心天体表面做匀速圆周运动时,轨道半径r =R ,则ρ=M 43πR 3=3πGT 2。
2.涉及“g ”问题的两点提醒(1)不考虑自转问题时,有G MmR 2=mg ,其中g 为星球表面的重力加速度,若考虑自转问题,则在两极上才有:G Mm R 2=mg ,而赤道上则有:G Mm R 2-mg =m 4π2T2R 。
(2)根据自由落体、竖直上抛、平抛运动等知识计算出星球表面的重力加速度g ,再由mg =G MmR 2 =m v 2R ,去估算星球的质量、密度、第一宇宙速度等,是天体运动问题中常出现的一类综合题。
三级练·四翼展一练固双基——基础性考法1.一颗小行星环绕太阳做匀速圆周运动的半径是地球公转半径的9倍,则这颗小行星的运转周期是( )A .3年B .9年C .18年D .27年解析:选D 根据开普勒第三定律,设地球公转半径为R ,则小行星做匀速圆周运动的半径为9R ,则:R 3T 地2=(9R )3T 2,取T 地=1年,则可以得到:T =27年,故选项D 正确,A 、B 、C 错误。
2.(2018·全国卷Ⅲ)为了探测引力波,“天琴计划”预计发射地球卫星P ,其轨道半径约为地球半径的16倍;另一地球卫星Q 的轨道半径约为地球半径的4倍。
P 与Q 的周期之比约为( )A .2∶1B .4∶1C .8∶1D .16∶1解析:选C 由G Mm r 2=mr 4π2T 2得r 3T 2=GM4π2或根据开普勒第三定律r 3T 2=k ,则两卫星周期之比为T PT Q=⎝⎛⎭⎫r P r Q 3= ⎝⎛⎭⎫1643=8,故C 正确。
2020新高考物理二轮选择题逐题突破课标通用版课件:第二道 2-2 平抛运动
平抛运动
备考精要
1.一个基本思想——化曲为直
2.两条有用推论——速解平抛运动问题 (1)如图,平抛运动物体在时间 t 内的速度偏转
角为 θ,位移偏转角为 φ,则 tan θ=2tan φ。 (2)平抛运动物体运动一段时间,末速度的延长
线交这段时间二次落地点的水平距离为23H
解析:以竖直向上为正方向,小球第一次落地时竖直方向的速
度为 v1=- 2gH,小球第一次反弹起竖直方向的速度为 v2=
2g×91H6 = 9g8H,在小球第一次与地面接触的过程中应用
动量定理有: F t=mv2-mv1,代入数据解得: F =7m 42t gH,
墙高 h=3.2 m,围墙到房子的水平距离 L=3 m,围墙外马
路宽 x=10 m。为使小球从屋顶水平飞出落在围墙外的马路
上,小球离开屋顶时的速度 v0 的大小的可能值为(g 取 10
m/s2,不计墙的厚度)
()
A.3.1 m/s C.7.2 m/s
B.4.7 m/s D.11.5 m/s
解析:小球落在马路上,v0 的最大值 vmax 为小球落在马路最右侧时 的平抛初速度,小球做平抛运动,设运动时间为 t1,则小球的水平 位移:L+x=vmaxt1,小球的竖直位移:H=12gt12,联立解得 vmax=
故 A 正确,B 错误;小球第一次下落的时间为 t= 2gH,水平
4H
初速度 v0=
3= 2H
8g9H,第一次反弹到最高点所用的时
g
间为 t′=
2×g91H6 ,所以第一次落地点到第二次落地点
的水平距离为 2v0t′=2 D 错误。
8g9H×
98Hg =2H,故 C 正确,
答案:AC
2020新高考物理二轮选择题逐题突破课标通用版课件:第二道+2-3+圆周运动
5.如图所示,一根细线下端拴一个金属小球 A,细 线的上端固定在金属块 B 上,B 放在带小孔的水 平桌面上,小球 A 在某一水平面内做匀速圆周 运动。现使小球 A 改到一个更低一些的水平面上做匀速圆周 运动(图上未画出),金属块 B 在桌面上始终保持静止。则后 一种情况与原来相比较,下面的判断中正确的是 ( ) A.金属块 B 受到桌面的静摩擦力变大 B.金属块 B 受到桌面的支持力变小 C.细线的张力变大 D.小球 A 运动的角速度减小
4.利用双线可以稳固小球在竖直平面内做圆周运
动而不易偏离竖直面,如图,用两根长为 L 的细
线系一质量为 m 的小球,两线上端系于水平横
杆上,A、B 两点相距也为 L。若小球恰能在竖
直面内做完整的圆周运动,则小球运动到最低点时,每根线
承受的张力为
()
A.2 3mg
B.3mg
C.2.5mg
D.7
3mg 2
“轻杆模型”:
模型
轻绳模型
轻杆模型
球与轻绳连接、水 球与轻杆连接、球过竖直平
实例 流星、翻滚过山车 面内的圆形管道、套在圆环
等
上的物体等
图示
重力,弹力 F 弹向下 重力,弹力 F 弹向下、向
在最高 或等于零
上或等于零
点受力 mg+F 弹=mvR2
mg±F 弹=mvR2
恰好过 F 弹=0,mg=mvR2, v=0,mg=F 弹 最高点 v= Rg,即在最高 在最高点速度可为零
m 的小球 A、B 套在半径为 R 的圆环上,圆环可
绕竖直方向的直径旋转,两小球随圆环一起转动
且相对圆环静止。已知 OA 与竖直方向的夹角 θ
=53°,OA 与 OB 垂直,小球 B 与圆环间恰好没有摩擦力,
2020新高考物理二轮选择题逐题突破课标通用版课件:第一道+1-3+牛顿运动定律的应用
3.(2019·辽宁省实验中学模拟)一皮带传送装置
如图所示,皮带以速度 v 逆时针转动,轻弹
簧一端固定,另一端连接一个质量为 m 的滑
块,已知滑块与皮带之间存在摩擦。现将滑块轻放在皮带上,
弹簧恰好处于自然长度且轴线水平。若在弹簧从自然长度到
第一次达最长的过程中,滑块始终未与皮带达到共速,则在
答案:A
2.(2019·郑州质检)如图所示,在倾角 θ=30°的光
滑斜面上,物块 A、B 质量分别为 m 和 2m,
物块 A 静止在轻弹簧上面,物块 B 用细线与
斜面顶端相连,A、B 紧挨在一起,但 A、B 之间无弹力。
已知重力加速度为 g。某时刻将细线剪断,则剪断细线的瞬
间,下列说法错误的是
()
此过程中滑块的速度和加速度变化情况是
()
A.速度增大,加速度增大
B.速度增大,加速度减小
C.速度先增大后减小,加速度先增大后减小
D.速度先增大后减小,加速度先减小后增大
解析:滑块轻放到皮带上,受到向左的摩擦力,开始摩擦力大 于弹簧的弹力,向左做加速运动,在此过程中,弹簧的弹力逐 渐增大,根据牛顿第二定律,加速度逐渐减小,当弹簧的弹力 与滑动摩擦力相等时,速度达到最大,然后弹力大于摩擦力, 加速度方向与速度方向相反,滑块做减速运动,弹簧弹力继续 增大,根据牛顿第二定律得,加速度逐渐增大,速度逐渐减小。 故 D 正确,A、B、C 错误。
()
解析:设物块 P 静止时,弹簧的压缩量为 x0,则有 kx0=mg,在弹簧恢复原长前,物块受力如图所示, 根据牛顿第二定律得 F+k(x0-x)-mg=ma,整理 得 F=kx+ma,即 F 是 x 的一次函数,a、Ob 是竖直平面内两根固定的光
2020年全国高考物理试题(新课标Ⅱ)(解析版)
2020年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试二、选择题:1.管道高频焊机可以对由钢板卷成的圆管的接缝实施焊接。
焊机的原理如图所示,圆管通过一个接有高频交流电源的线圈,线圈所产生的交变磁场使圆管中产生交变电流,电流产生的热量使接缝处的材料熔化将其焊接。
焊接过程中所利用的电磁学规律的发现者为( )A. 库仑B. 霍尔C. 洛伦兹D. 法拉第【答案】D 【解析】【详解】由题意可知,圆管为金属导体,导体内部自成闭合回路,且有电阻,当周围的线圈中产生出交变磁场时,就会在导体内部感应出涡电流,电流通过电阻要发热。
该过程利用原理的是电磁感应现象,其发现者为法拉第。
故选D 。
2.若一均匀球形星体的密度为ρ,引力常量为G ,则在该星体表面附近沿圆轨道绕其运动的卫星的周期是( ) A.3πG ρB.4πG ρC.13πG ρD.14πG ρ【答案】A 【解析】【详解】卫星在星体表面附近绕其做圆周运动,则2224GMm m RR T, 343V R π= ,M V ρ= 知卫星该星体表面附近沿圆轨道绕其运动的卫星的周期3T G πρ=3.如图,在摩托车越野赛途中的水平路段前方有一个坑,该坑沿摩托车前进方向的水平宽度为3h ,其左边缘a 点比右边缘b 点高0.5h 。
若摩托车经过a 点时的动能为E 1,它会落到坑内c 点。
c 与a 的水平距离和高度差均为h ;若经过a 点时的动能为E 2,该摩托车恰能越过坑到达b 点。
21E E 等于( )A. 20B. 18C. 9.0D. 3.0【答案】B 【解析】【详解】有题意可知当在a 点动能为E 1时,有21112E mv 根据平抛运动规律有2112h gt =11h v t =当在a 点时动能为E 2时,有22212E mv 根据平抛运动规律有221122h gt 223hv t联立以上各式可解得2118E E故选B 。
4.CT 扫描是计算机X 射线断层扫描技术的简称,CT 扫描机可用于对多种病情的探测。
2020新高考物理二轮选择题逐题突破课标通用版课件:第一道 1-4 动力学综合问题
()
A.传送带的速度为 4 m/s B.传送带底端到顶端的距离为 14 m C.物块与传送带间的动摩擦因数为18 D.摩擦力方向一直与物块运动的方向相反
解析:如果 v0 小于 v1,则物块向上做减速运动时加速度不变,与题
图乙不符,因此物块的初速度 v0 一定大于 v1。结合题图乙可知物块
减速运动到与传送带速度相同时,继续向上做减速运动,由此可以
m/s2=1 m/s2,反向加速到出发点的时间 t′=
2x1= a2
2×6 1
s=2 3 s,故 B 错误;根据牛顿第二定律得:F+Ff=ma1,F
-Ff=ma2,联立两式解得:F=2 N,Ff=1 N,则物块与水平
面间的动摩擦因数为:μ=mFgf =0.1,故 C、D 正确。
答案:ACD
2.如图所示,木块 A、B 静止叠放在光滑水平面
(2)v0≠0,且 v0 与 v 带同向,如图乙所示 ①v0<v 带时,由(1)可知,物体刚放到传送带上时将做 a =μg 的匀加速运动。假定物体一直加速到离开传送带, 则其离开传送带时的速度为 v= v02+2μgL。显然,若 v0<v 带 < v02+2μgL,则物体在传送带上将先加速,后匀速运动;若 v 带 ≥ v02+2μgL,则物体在传送带上将一直加速运动。
②若物体和传送带一起向下加速运动,传送带的倾角为 α,则
静摩擦力的大小和方向决定于加速度 a 的大小。
当 a=gsin α 时,无静摩擦力;
当 a>gsin α 时,有 mgsin α+f=ma,即物体受到的静摩擦力方
向沿传送带向下,大小为 f=ma-mgsin α。在这种情况下,重
力沿传送带向下的分力不足以提供物体的加速度 a,物体相对
2020新高考物理二轮选择题逐题突破课标通用版课件:第七道+7-1+直流电路
方法三:极限法 因滑动变阻器滑片滑动引起电路变化的问题,可将滑动变阻器
的滑片分别滑至两个极端,使电阻最大或电阻为零去讨论。
三级练·四翼展
一练固双基——基础性考法
1.(2019·江苏高考)如图所示的电路中,电阻 R
=2 Ω。断开 S 后,电压表的读数为 3 V;
闭合 S 后,电压表的读数为 2 V,则电源的
解析:根据闭合电路欧姆定律,电阻 R2 中的电流为 I=R1+ER2+r= 0.5 A,选项 A 错误;电路中 A、B 两点之间的电压为 UAB=IR1=0.5×4 V=2 V,选项 B 错误;若在 C、D 间连一个理想电流表,则外电路 总电阻为 R=R1+RR2+2RR3 3=7 Ω,电阻 R1中的电流为 I1=R+E r=23 A, 电阻 R3 中的电流为 I3=12I1=13A,理想电流表的读数是13 A,选项 C 正确;若在 C、D 间连一个理想电压表,其测量的电压为 R2 两端的 电压,R2 两端的电压 U2=IR2=0.5×6 V=3 V,理想电压表的读数 是 3 V,选项 D 错误。
(3)直流电路中的能量关系: 电功 W=qU=UIt, 电热 Q=I2Rt。
[注意] 纯电阻电路中 W=Q,非纯电阻电路中 W>Q。
2.直流电路动态分析的 3 种常用方法 方法一:程序法
确定 U 支、I 支 方法二:结论法——“串反并同” “串反”:指某一电阻增大(减小)时,与它串联或间接串 联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将减小(增大)。 “并同”:指某一电阻增大(减小)时,与它并联或间接并 联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将增大(减小)。
即图像的斜率小于 0,故选项 A、B 错误;由电功率的计算公式
P=UI 知,电路消耗的总功率 P=UI 总=(I 总-I)R0×I 总=-I 总
2020新高考物理二轮选择题逐题突破课标通用版课件:第二道 2-4 平抛运动与圆周运动的综合问题
端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有
关,此距离最大时对应的轨道半径为(重力加速度大小为 g)
v2 A.16g
v2 C.4g
v2 B.8g
v2 D.2g
()
解析:设轨道半径为 R,小物块从轨道上端飞出时的速度为 v1,由于轨道光滑,根据机械能守恒定律有 mg×2R=12mv2 -12mv12,小物块从轨道上端飞出后做平抛运动,对运动分解 有:x=v1t,2R=12gt2,求得 x= -16R-8vg22+4vg42,因此 当 R-8vg2=0,即 R=8vg2时,x 取得最大值,B 项正确,A、C、 D 项错误。
答案:BD
3.(2019·钦州期末)用如图甲所示的圆弧—斜面装置研究平抛
运动,每次将质量为 m 的小球从半径为 R 的四分之一圆弧
轨道不同位置静止释放,并在弧形轨道最低点水平部分处装
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
有压力传感器测出小球对轨道压力的大小 F。已知斜面与水
平地面之间的夹角 θ=45°,实验时获得小球在斜面上的不同
水平射程 x,最后作出了如图乙所示的 F-x 图像,g 取 10 m/s2,
度至少为
gR 2
C.若球从 C 点射出后恰好能落到垫子的 M 端,则球经过 C
A.小球到达 B 口时的速率为 v02+2gh
B.小球的运动时间是2vπ0R
C.小球的运动时间是
2h g
D.沿 AB 将圆筒竖直剪开,看到小球的运动轨迹是一条直线
解析:由机械能守恒定律得12mv2=mgh+12mv02,所以:v= v02+2gh,故 A 正确;小球在竖直方向做自由落体运动,所
以小球在筒内的运动时间为:t= 2gh,在水平方向,以圆周 运动的规律来研究,得到:t=n2vπ0R(n=1,2,3…),故 B 错误, C 正确;该小球竖直方向做自由落体运动,水平方向做匀速圆 周运动,沿 AB 将圆筒竖直剪开,则小球沿水平方向的运动可 以看作是匀速直线运动,所以看到小球的运动轨迹是一条曲 线,故 D 错误。
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第7道选择题涉及的命题点7-1 7-2 7-3 7-4 直流电路 交变电流 变压器及远距离输电 电磁感应问题7-1 直流电路备考精要 1.恒定电流(1)闭合电路中的电压、电流关系: E =U 外+U 内,I =ER +r, U =E -Ir 。
(2)闭合电路中的功率关系: P 总=EI ,P 内=I 2r , P 出=IU =P 总-P 内。
(3)直流电路中的能量关系: 电功W =qU =UIt , 电热Q =I 2Rt 。
[注意] 纯电阻电路中W =Q ,非纯电阻电路中W >Q 。
2.直流电路动态分析的3种常用方法 方法一:程序法R 局――→增大 减小 I 总=E R +r ――→减小 增大U 内=I 总r ――→减小 增大 U 外=E -U 内――→增大减小 确定U 支、I 支方法二:结论法——“串反并同”“串反”:指某一电阻增大(减小)时,与它串联或间接串联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将减小(增大)。
“并同”:指某一电阻增大(减小)时,与它并联或间接并联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将增大(减小)。
方法三:极限法因滑动变阻器滑片滑动引起电路变化的问题,可将滑动变阻器的滑片分别滑至两个极端,使电阻最大或电阻为零去讨论。
三级练·四翼展一练固双基——基础性考法1.(2019·江苏高考)如图所示的电路中,电阻R=2 Ω。
断开S后,电压表的读数为3 V;闭合S后,电压表的读数为2 V,则电源的内阻r为()A.1 ΩB.2 ΩC.3 Ω D.4 Ω解析:选A当S断开后,电压表读数为U=3 V,可认为电动势E=3 V当S闭合后,由闭合电路的欧姆定律知E=U′+Ir,且I=U′R整理得电源内阻r=(E-U′)RU′=1 Ω,选项A正确。
2.在如图所示电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,三个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2表示。
下列判断正确的是()A.I减小,U1增大B.I减小,U2增大C.I增大,U1增大D.I增大,U2增大解析:选B闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻R增大,根据闭合电路的欧姆定律分析得知,干路电流I总减小,路端电压U增大;R3的电压等于路端电压,则流过R3的电流I3增大;流过电流表的电流I =I总-I3,I总减小,I3增大,I减小,R1的电压减小,即电压表V1的示数U1减小;电压表V2的示数U2=U-U1,U增大,U1减小,则U2增大。
所以I减小,U1减小,U2增大,故B正确。
3.[多选]某种小灯泡的UI图像如图甲所示,三个完全相同的这种小灯泡连接成如图乙所示的电路,电源的内阻为1.0 Ω。
现闭合开关S,理想电压表V的示数为4.0 V,则()A.外电路的总电阻为6.7 ΩB.电源的电动势为5.6 VC.电源消耗的热功率为3.0 WD.电源的效率为89.3%解析:选BD理想电压表V的示数为4.0 V,由UI图像可知通过干路上的小灯泡的电流为0.6 A,通过电源的电流也为0.6 A,通过两并联小灯泡的电流均为0.3 A,则两并联小灯泡两端电压为1.0 V,依据闭合电路的欧姆定律可知,电源的电动势为E=4.0 V+1.0 V +0.6 A×1.0 Ω=5.6 V,B正确;电路的路端电压为U0=5.0 V,电流为I0=0.6 A,依据部分电路欧姆定律可知外电阻总阻值为R=50.6Ω=8.3 Ω,A错误;电源消耗的热功率为P r=I 02r =0.36 W ,C 错误;输出功率为P 出=U 0I 0=3.0 W ,则电源的效率为η=P 出P r +P 出×100%=89.3%,D 正确。
4.如图所示电路中,电源电动势E =6 V ,内阻r =2 Ω,R 1=4 Ω,R 2=6 Ω,R 3=6 Ω。
下列说法正确的是( )A .电阻R 2中电流为13AB .电路中A 、B 两点之间的电压为3 VC .若在C 、D 间连一个理想电流表,其读数是13 AD .若在C 、D 间连一个理想电压表,其读数是4 V解析:选C 根据闭合电路欧姆定律,电阻R 2中的电流为I =ER 1+R 2+r =0.5 A ,选项A 错误;电路中A 、B 两点之间的电压为U AB =IR 1=0.5×4 V =2 V ,选项B 错误;若在C 、D 间连一个理想电流表,则外电路总电阻为R =R 1+R 2R 3R 2+R 3=7 Ω,电阻R 1中的电流为I 1=E R +r =23A ,电阻R 3中的电流为I 3=12I 1=13A ,理想电流表的读数是13 A ,选项C 正确;若在C 、D 间连一个理想电压表,其测量的电压为R 2两端的电压,R 2两端的电压U 2=IR 2=0.5×6 V =3 V ,理想电压表的读数是3 V ,选项D 错误。
5.如图所示电路中,电流表A 和电压表V 均可视为理想电表。
现闭合开关S 后,将滑动变阻器滑片P 向左移动,下列说法正确的是( )A .电流表A 的示数变小,电压表V 的示数变大B .小灯泡L 变亮C .电容器C 上电荷量减少D .电源的总功率变大解析:选A 闭合开关S 后,将滑动变阻器滑片P 向左移动时,变阻器接入电路的电阻增大,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中总电流I 减小,则小灯泡L 变暗,电流表A 的示数变小;电压表的示数U =E -I (R L +r ),I 减小,其他量不变,则U 增大,即电压表V 的示数变大,故A 正确,B 错误;电容器的电压等于变阻器两端的电压,即等于电压表的示数,U增大,由Q=CU,知电容器C上的电荷量增大,故C错误;电源的总功率P=EI,I减小,则电源的总功率变小,故D错误。
二练会迁移——综合性考法1.(2019·全国卷Ⅰ)如图,等边三角形线框LMN由三根相同的导体棒连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框顶点M、N与直流电源两端相接。
已知导体棒MN受到的安培力大小为F,则线框LMN受到的安培力的大小为()A.2F B.1.5FC.0.5F D.0解析:选B设每根导体棒的电阻为R,长度为L,则电路中上下两路电阻之比为R1∶R2=2R∶R=2∶1,上下两支路电流之比I1∶I2=1∶2。
如图所示,由于上路通电的导体棒受安培力的有效长度也为L,根据安培力计算公式F=ILB,可知F′∶F=I1∶I2=1∶2,得F′=12F,根据左手定则可知,两力方向相同,故线框LMN所受的合力大小为F+F′=1.5F,选项B正确。
2.(2019·自贡模拟)如图所示,电源电动势为E,内阻为r。
电路中的R2、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1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R1的光照强度,电阻R0消耗的电功率变大,电阻R3中有向上的电流B.只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻R3中有向上的电流C.只调节电阻R2的滑动端P1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,带电微粒向上运动解析:选A 只逐渐增大R 1的光照强度,R 1的阻值减小,总电阻减小,总电流增大,电阻R 0消耗的电功率变大,滑动变阻器R 2两端的电压变大,电容器两端的电压增大,电容器下极板带的电荷量变大,所以电阻R 3中有向上的电流,故A 正确;电路稳定时,电容器相当于开关断开,只调节电阻R 3的滑动端P 2向上端移动时,对电路没有影响,故B 错误;只调节电阻R 2的滑动端P 1向下端移动时,电容器并联部分的电阻变大,所以电容器两端的电压变大,由E =Ud 可知,带电微粒受到的电场力变大,带电微粒向上运动,故C 错误;若断开开关S ,电容器处于放电状态,电荷量变小,故D 错误。
3.如图所示的电路中,电源为恒流源,能始终提供大小恒定的电流。
R 0为定值电阻,闭合开关S ,移动滑动变阻器的滑片,则下列表示电压表示数U 、电路总功率P 随电流表示数I 变化的关系图线中,可能正确的是( )解析:选C 由题图知R 0与R 并联,电压表测路端电压,电流表测R 接入电路部分所在支路的电流。
该恒流源提供的电流恒定为I 总,流过R 0的电流为I 0,R 0两端的电压为U 0,流过R 接入电路部分的电流为I ,R 接入电路部分两端的电压为U 。
根据并联电路的特点可知U =U 0=I 0R 0=(I 总-I )R 0=-IR 0+I 总R 0,其中I 总、R 0为定值,由U =-R 0I +I 总R 0可知U I 图像为直线,-R 0<0,即图像的斜率小于0,故选项A 、B 错误;由电功率的计算公式P =UI 知,电路消耗的总功率P =UI 总=(I 总-I )R 0×I 总=-I 总R 0I +I 总2R 0,其中I 总、R 0为定值,由P =-I 总R 0I +I 总2R 0可知P I 图像为直线,-I 总R 0<0,即图像的斜率小于0,且I 不会为0,P 不会为0,故选项C 正确,D 错误。
4.[多选]如图所示电路中,电阻R 1=1 Ω,R 2=3 Ω,R 3=6 Ω,闭合开关S 1后,当开关S 2闭合时,电压表示数为7 V ,当开关S 2断开时,电压表示数为9 V ,则下列说法正确的是( )A .电源的电动势为21 VB .电源的内阻为3 ΩC .断开开关S 2后,电源的输出功率增大D .断开开关S 2后,电源的效率增大解析:选ABD 设电源的电动势为E ,内阻为r ,闭合开关S 1后,当S 2闭合时,R 2和R 3并联,R 23=2 Ω,U 1=R 23E R 23+R 1+r ,当S 2断开时,U 2=R 2ER 2+R 1+r,解得E =21 V ,r=3 Ω,选项A 、B 正确;S 2闭合时,外电阻为3 Ω,等于电源内阻,此时电源的输出功率最大,S 2断开时,外电阻为4 Ω,大于电源内阻,则电源的输出功率减小,选项C 错误;断开开关S 2后,外电阻增大,电源效率增大,选项D 正确。
5.在如图甲所示电路中,D 为理想二极管(正向电阻为零,反向电阻为无穷大)。
R 1=30 Ω,R 2=60 Ω,R 3=10 Ω。
在MN 间加上如图乙所示的交变电压时,R 3两端电压表的读数大约是( )A .3 VB .3.5 VC .4 VD .5 V解析:选B 在0~0.01 s 内,二极管导通,R 1、R 2并联电阻R 12=R 1R 2R 1+R 2=20 Ω,R 3两端电压U 3=R 3R 3+R 12U m =4 V ,在0.01~0.02 s 内,二极管截止,R 3两端电压U 3′=R 3R 3+R 1U m =3 V 。