高二电流练习题
高二物理电学练习题及答案

高二物理电学练习题及答案第一部分:选择题1. 电流的单位是:A. 安培B. 伏特C. 瓦特D. 欧姆答案:A. 安培2. 下列哪个物理量与电流成正比?A. 电阻B. 电压C. 电功率D. 电感答案:C. 电功率3. 动态电流和静态电流的区别在于:A. 动态电流有正负之分,而静态电流只有正电流B. 动态电流是变化的电流,而静态电流是恒定的电流C. 动态电流是交流电流,而静态电流是直流电流D. 动态电流是指人体感受到的电流,而静态电流是指不可感知的电流答案:B. 动态电流是变化的电流,而静态电流是恒定的电流4. 串联电路和并联电路的特点是:A. 串联电路中电流相同,电压不同;并联电路中电流不同,电压相同B. 串联电路中电流不同,电压相同;并联电路中电流相同,电压不同C. 串联电路中电流和电压均相同;并联电路中电流和电压均不同D. 串联电路中电流和电压均不同;并联电路中电流和电压均相同答案:A. 串联电路中电流相同,电压不同;并联电路中电流不同,电压相同5. 在直流电路中,电源的正负极性是:A. 固定不变的B. 随着电流方向的变化而改变的C. 随着电压大小的变化而改变的D. 电源无极性的答案:A. 固定不变的第二部分:填空题1. 一个电阻为2欧姆的电路中通过2安培的电流,求电路的电压。
答案:4伏特2. 一个电容为10法拉的电路,当通过1安培的电流时,电压为多少伏特?答案:10伏特3. 一个电感为0.2亨的电路,当通过0.5安培的电流时,求电感器两端的电压。
答案:0.1伏特4. 一个电路中,电阻为4欧姆,电压为12伏特,求通过电路的电流大小。
答案:3安培5. 一个电路中,电容为8法拉,电压为16伏特,求通过电路的电流大小。
答案:2安培第三部分:计算题1. 一个电阻为6欧姆的电路中通过3安培的电流,求电路的电压。
答案:18伏特2. 一个电路中,电阻为12欧姆,电流为2安培,求通过电路的电压大小。
答案:24伏特3. 一个由100欧姆的电阻和200欧姆的电阻串联而成的电路,通过5安培的电流,求电路的总电压。
高二物理电学试题及答案

高二物理电学试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 电场强度是描述电场强弱的物理量,其单位是:A. 牛顿B. 牛顿/库仑C. 库仑/牛顿D. 伏特/米2. 根据欧姆定律,电阻R与电压U和电流I之间的关系是:A. R = U/IB. R = I/UC. R = U * ID. R = U - I3. 以下哪种情况会导致电流通过导体:A. 导体两端存在电势差B. 导体两端不存在电势差C. 导体两端电压为零D. 导体两端电压相等4. 电荷的定向移动形成电流,其中正电荷的定向移动方向被规定为电流的方向。
那么,负电荷的定向移动方向与电流方向的关系是:A. 相同B. 相反C. 无关D. 无法确定5. 电容器的电容C与两极板间的距离d和极板面积A的关系是:A. C ∝ 1/dB. C ∝ 1/AC. C ∝ A/dD. C ∝ dA6. 以下哪种情况下,电场线是闭合的:A. 点电荷产生的电场B. 等量异种电荷产生的电场C. 等量同种电荷产生的电场D. 导体内部的电场7. 根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与下列哪项因素无关:A. 磁通量的变化率B. 磁场的强度C. 导体的电阻D. 导体在磁场中运动的速度8. 电容器的充电和放电过程中,电容器两端的电压变化情况是:A. 充电时电压逐渐减小,放电时电压逐渐增大B. 充电时电压逐渐增大,放电时电压逐渐减小C. 充电时电压不变,放电时电压不变D. 充电时电压逐渐减小,放电时电压逐渐减小9. 以下哪种情况下,电流通过导体产生的热量最多:A. 电压一定,电流大B. 电流一定,电压大C. 电压和电流都大D. 电压和电流都小10. 根据焦耳定律,电阻R产生的热量Q与电流I、电阻R和时间t的关系是:A. Q = I^2RtB. Q = IR^2tC. Q = RtID. Q = tIR二、填空题(每题2分,共20分)1. 电场中某点的电势为5V,那么该点的电势能是______焦耳。
高二实验班恒定电流练习2(详解)

恒定电流单元练习2详解(2014.09.13)1.解析:选B 因每只白炽灯和发光二极管的功率分别为60 W 和10 W ,按4亿户家庭,每户家庭每天亮灯6小时计算,全国一年节省的电能最接近4×108×2×(60-10)×10-3 kW ×365×6 h =8.76×1010 kW·h ,则选项B 正确,A 、C 、D 错误。
2.解析:选C 由图可知手机电池的电动势为E =3.6 V ,通话时电流I 1=500 mA·h 3 h=5003 mA ,通话时功率P =EI 1=0.6 W ;待机时电流I 2=500 mA·h 100 h=5 mA ,所以待机功率P ′=EI 2=1.8×10-2 W ,正确答案为C 。
3.解析:选B 电子加速后,eU =12m v 2,v = 2eU m,设单位长度内自由电子数为n ,得:I =ne v ,n =I e v =I e 2eU m =I em 2eU ,所以长Δl 的电子束内的电子个数是:N =n Δl =I Δl e m 2eU,故B 正确。
4.解析:选D 滑片向左滑动时,R 接入电路中的阻值增大,由“串反并同”原则知灯泡变暗,电流表示数变小,电压表示数变大,A 错;由Q =CU 知电容器被充电,定值电阻R 0中将有从左向右的电流出现,电容器的电荷量将增大,B 错D 对;电压表示数改变量与电流表示数改变量之比表示电源内阻,C 错。
5. 解析:选BC 由于A 灯串联于干路中,且故障发生后A 灯变暗,可知电路中总电流变小,即电路总电阻变大,由此推知,故障应为某一电阻断路,排除选项A 、D 。
若R 2断路,R 1和B 灯所在支路的电压增大,而R 2的断路又使B 灯分配的电压增大,故B 灯变亮,推理结果与现象相符,故选项B 对;若R 3断路,也必引起与之并联的支路(即R 1所在支路)中电流增大,灯B 中分得电流也变大,B 灯变亮,故选项C 也对。
高二物理第2章第1节电源和电流练习题及答案解析

1.下列叙述中正确的是()A.导体中电荷运动就形成电流B.国际单位制中电流的单位是安C.电流强是一个标量;其方向是没有意义的D.对于导体;只要其两端电势差不为零;电流必定不为零解析:选BD.电流产生的条件包括两个方面:一是有自由电荷;二是有电势差.导体中有大量的自由电子;因此只需其两端具有电势差即可产生电流;在国际单位制中电流的单位为安.2.关于电源以下说法正确的是()A.电源的作用是在电源内部把电子由负极不断地搬运到正极;从而保持两极之间有稳定的电势差B.电源的作用就是将其他形式的能转化为电能C.只要电路中有电源;电路中就一定有电流D.电源实质上也是一个用电器;也需要外界提供能量解析:选B.电源的作用是维持正、负极之间恒定的电势差;这需要电源不断地将负电荷向负极聚集;将正电荷向正极聚集;外电路中自由电子在电场力的作用下向正极移动;在电源内部;需要将正极上的电子搬运到负极;维持电势差不变;故A错.从能量角来看;电源在搬运电荷的过程中;需要克服电场力做功;将其他形式的能转化为电能;B对.电路中有电流不仅需要电源;还需要电路是闭合的;故C错.电源是对电路提供能量的装置;故D错.3.给一粗细不均匀的同种材料制成的导体通电;下列说法正确的是()A.粗的地方电流大;细的地方电流小B.粗的地方电荷定向移动速率大;细的地方小C.各处的电流大小相同D.粗的地方电荷定向移动速率小;细的地方大解析:选CD.同一根导线上的电流相等;故C对.由I=nqS v知;D对.4.一个电解槽中;单位体积的正、负离子数都是n;每个离子带电荷量为q;正、负离子的平均定向运动速都为v;电解槽的横截面积为S;试求通过电解槽的电流.解析:在电解槽中;在垂直于v的方向上我们取一横截面;在单位时间内通过这个横截面的正、负离子数均为N=v Sn;由于正负离子形成的电流同向;所以;电解槽中的电流为:I=错误!=错误!=2nqS v.答案:2nqS v一、选择题1.(临沂高二检测)关于电源的作用;下列说法正确的是()A.电源的作用是能为电路持续地提供自由电荷B.电源的作用是能直接释放出电能C.电源的作用就是能保持导体两端的电压;使电路中有持续的电流D.电源的作用就是使自由电荷运动起来解析:选C.电源并不是产生电荷的装置;它的作用是保持导体两端有一定的电势差;从而使电路中有持续的电流产生;故只有C正确.2.金属导体中有电流时;自由电子定向移动的速率为v1;电子热运动速率为v2;电流的传导速率为v3;则()A.v1最大B.v2最大C.v3最大D.无法确定解析:选C.电场传播的速率(或电流的传导速率)等于光速;而电子无规则热运动的速率;常温下数量级为105 m/s;自由电子定向移动的速率数量级一般为10-5 m/s;所以C选项正确.3.在示波管中;电子枪2 s内发射了6×1013个电子;则示波管中电流的大小为()A.4.8×10-6 A B.3×10-13 AC.9.6×10-6 A D.3×10-6 A解析:选A.I=错误!=错误!=错误!A=4.8×10-6 A.4.有甲、乙两个由同种金属材料制成的导体;甲的横截面积是乙的两倍;而单位时间内通过导体横截面的电荷量;乙是甲的两倍;以下说法中正确的是()A.甲、乙两导体的电流相同B.乙导体的电流是甲导体的两倍C.乙导体中自由电荷定向移动的速率是甲导体的两倍D.甲、乙两导体中自由电荷定向移动的速率大小相等解析:选B.由I=错误!知A错B对;由I=nqS v得:v甲=错误!v乙;所以C、D错.5.北京正负电子对撞机的储存环是长为240 m的近似圆形轨道;当环中的电流为10 mA时;若电子的速率为十分之一光速;则在整个环中运行的电子数目为()A.5.0×1011B.5×1019C.1.0×1013D.1.0×103解析:选A.电子运动一周所需要的时间:t=错误!s=8×10-6 s在圆形轨道上任取一横截面;则在t时间内整个环中的电子刚好都通过该截面;故环中具有电子的电量为:q=It=8×10-6×10×10-3 C=8×10-8 C环中具有电子数N=错误!=错误!个=5×1011个.故A对.6.如图2-1-3所示;一根横截面积为S的均匀长直橡胶棒上均匀带有负电荷;每米电荷量为q;当此棒沿轴线方向做速率为v的匀速直线运动时;由于棒运动而形成的等效电流大小为()图2-1-3A.v q B.错误!C.q v S D.q v/S解析:选A.在运动方向假设有一截面;在t时间内通过截面的电量Q=v t·q.等效电流I=错误!=v q;故A项正确.7.如图2-1-4所示;电解池内有一价的电解液;t s内通过溶液内截面S的正离子数是n1;负离子数是n2;设基元电荷为e;以下解释中正确的是()图2-1-4A.正离子定向移动形成电流方向从A→B;负离子定向移动形成电流方向从B→AB.溶液内正负离子向相反方向移动;电流抵消C.溶液内电流方向从A→B;电流I=错误!D.溶液内电流方向A→B;电流I=错误!解析:选D.正离子定向移动方向为电流方向;负离子定向移动方向和电流方向相反;正、负离子向相反方向移动;电流不能抵消;故A、B错.由于溶液内的电流是正、负离子共同形成的;故C错;D对.8.来自质子源的质子(初速为零);经一直线加速器加速;形成电流为I的细柱形质子流.已知质子源与靶间的距离为d;质子电荷量为e;假定分布在质子源到靶之间的加速电场是匀强电场;质子到达靶时的速为v;则质子源与靶间的质子数为()A.错误!B.错误!C.错误!D.错误!解析:选B.设质子源与靶间的质子数为n;则I=错误!=错误!;n=错误!.9.铜的原子量为m;密为ρ;每摩尔铜原子有n个自由电子;今有一根横截面为S的铜导线;当通过的电流为I时;电子平均定向移动的速率为()A.光速c B.错误!C.错误!D.错误!解析:选D.假设电子定向移动的速率为v;那么在t秒内通过导体横截面的自由电子数相当于在体积v t·S中的自由电子数;而体积为v tS的铜的质量为v tSρ;摩尔数为错误!;所以电量q=错误!.因电流I=错误!=错误!;于是得:v=错误!.二、计算题10.(1)在金属导体中;若10 s 内通过横截面的电荷量为10 C;则导体中的电流为多少安?(2)某电解槽横截面积为0.5 m2;若10 s 内沿相反方向通过横截面的正、负离子的电荷量均为10 C;则电解液中的电流为多少安?解析:(1)10 s内通过某一横截面的电量是10 C;所以I=错误!=错误!=1 A(2)正电荷形成的电流为I1=错误!=1 A负电荷形成的电流为I2=错误!=1 A因负电荷形成的电流方向与其定向移动方向相反;所以两种电荷形成电流方向相同.故电解液中的电流为:I=I1+I2=2 A.答案:(1)1 A(2)2 A11.导线中的电流是1 A;导线的横截面积为1 mm2.(1)在1 s 内;有多少个电子通过导线的横截面(电子电荷量e=1.6×10-19C)?(2)自由电子的平均移动速率是多大(设导体每立方米内有8.5 ×1028个自由电子)?(3)自由电子沿导线移动1 cm;平均要多少时间?解析:(1)N=错误!=错误!=错误!个=6.25 ×1018个.(2)由公式I=neS v.v=错误!=错误!m/s=7.4×10-5 m/s.(3)以这样的速率沿导线传播1 m 需用时t=错误!s=3.8 h.答案:(1)6.25×1018(2)7.4×10-5 m/s(3)3.8 h12.已知电子的电荷量为e;质量为m;氢原子的电子在核的静电力吸引下做半径为r的匀速圆周运动;则电子运动形成的等效电流大小为多少?解析:取电子运动轨道的任一截面;在电子运动一周的时间T内;通过这个截面的电荷量q =e;则有:I=错误!=错误!再由库仑力提供向心力有:k错误!=m错误!·r得T=错误!错误!解得I=错误!错误!.答案:错误!错误!。
高二物理电流表的工作原理练习

电流表的工作原理练习【同步达纲练习】1.如下列图,在倾角为α的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为L、质量为m的直导线.当通以如下列图的电流时,欲使导体静止在斜面上,需外加匀强磁场B的大小和方向应是( )A.B=mgsinα/IL,垂直斜面向上B.B=mgsinα/IL,垂直斜面向下C.B=mgtanα/IL,方向竖直向下D.B=mg/IL,方向水平向右2.如下列图,在两个一样的圆形线圈中,通以大小不同但方向一样的电流,如此两个线圈在光滑的绝缘杆上的运动情况是( )A.互相吸引,电流大的加速度数值较大B.互相排斥,电流大的加速度数值较大C.互相吸引,加速度一样D.以上说法均不动3.如下列图,A、B、C、D是四根互相平行的长直导线,它们在同一竖直平面内,导线之间的距离相等且固定不动.给它们通以大小一样、方向如下列图的电流,如此四根导线中所受合力方向向左的是( )A.导线AB.导线BC.导线CD.导线D4.位于xoy平面内的矩形通电线圈只能绕ox轴转动,线圈的四个边分别与x、y轴平行,线圈中电流方向如下列图,当空间加上如下所述的哪种磁场时,线圈会转动起来?A.方向沿x轴的恒定磁场B.方向沿y轴的恒定磁场C.方向沿z轴的恒定磁场D.以上方向磁场均不会5.如下列图,接通键S的瞬间,用丝线悬挂于一点、可自由转动的通电直导线AB将( )A.A端向下,B端向上,悬线张力不变B.A端向上,B端向下,悬线张力不变C.A端向纸外,B端向纸内,悬线张力变小D.A端向纸内,B端向纸外,悬线张力变大6.如下列图,一条形磁铁竖直放在水平桌面上的弹性导线线圈的圆心上,当线圈中通过如下列图的电流时,如下说法中正确的答案是( )A.线圈半径缩小B.线圈半径增大C.线圈对桌面的压力减小D.线圈对桌面的压力增大7.在倾角为θ的光滑斜面上放置长为L、质量为M、通电电流为I的导体棒,如下列图.(1)要体棒静止在斜面上,外加匀强磁场的磁感应强度B的最小值是多少?(2)要使棒静止在斜面上且对斜面无压力,外加匀强磁场的磁感应强度B的最小值是多少?方向如何?【素质优化训练】1.如下列图,一根通电直导线MN用导线悬挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,电流方向由M流向N,此时悬线所受张力不为零.欲使悬线张力为零,必须( )A.改变电流的方向,并适当增加电流强度的大小B.不改变电流的方向,只适当增加电流强度的大小C.改变磁场的方向,并适当增加磁感应强度的大小D.不改变磁场的方向,并适当增加磁感应强度的大小1题图 2题图2.如下列图,一弓形线圈中通以逆时针方向的电流,在其圆弧的圆心处垂直纸面放一直导线,当直导线中通有指向纸内方向的电流时,线圈将( )A.a端向纸内、b端向纸外转动,且靠近导线B.a端向纸内、b端向纸外转动,且远离导线C.b端向纸内、a端向纸外转动,且靠近导线D.b端向纸内、a端向纸外转动,且远离导线3.超导是当今高科技的热点.当一块磁体靠近超导体时,超导体会产生强大的电流,同时对磁体有排斥作用.这种排斥力可使磁体悬浮在空中,磁悬浮列车就是采用这种技术.由此可见,磁体悬浮的原理是( )A.超导体电流的磁场方向与磁体一样B.超导体电流的磁场方向与磁体相反C.超导体使磁体处于失重状态D.超导体产生的磁力与磁体重力平衡4.如下列图,半径为r的金属圆盘置于磁感应强度为B的匀强磁场中,圆盘水平,可绕竖直固定轴OO′转动,磁场方向垂直于盘面向下.现将盘心O和盘边缘接入电路,当通过电路的电流强度为I时,圆盘受到的磁力矩为( )A.BIr2B.22BIrC.42BIrD.无法确定4题图 5题图5.如下列图,导体ab长为L,质量为m,电阻不计.用长为L的细线悬挂后恰与水平光滑的金属导轨接触,且处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.闭合开关后,通过导体ab的电量为q,求:(1)磁场对通电导体做的功;(2)ab摆动的最大偏角.6.如下列图,P、Q是两根平行的相距L的光滑金属棒,它们的下端接有电动势为ε的电池,电池的内阻和金属棒P、Q的电阻均可不计.整个装置处在竖直方向的匀强磁场中.将质量为m的直导线ab垂直于P、Q放在它们上面,两棒之间的电阻为R.调整P、Q的倾角,当P、Q与水平面间夹角为θ时,直导线恰好能在P、Q上静止不动.试确定磁场的方向,分析计算磁场磁感应强度的大小.如果匀强磁场的方向保持与P、Q所处的平面垂直,试问磁感应强度多大?7.如下列图,n匝矩形线框abcd,ab=cd=L1,bc=ab=L2.现将它放在磁感应强度为B 的匀强磁场中,其转轴oo′与磁场方向垂直,假设线圈通有恒定电流强度为I的电流,求线框所受的磁力矩的变化规律.【生活实际运用】例电流表的矩形线圈数n=100匝,矩形线圈处在磁场中的两条边长为L1=2.5cm,另两条边长为L2=2.4cm.指针每转1度角,螺旋弹簧产生的阻碍力矩k=1.5×10-8N·m,指针的最大偏转角为80度.电流表磁极间沿辐射方向分布的匀强磁场的磁感应强度B=1.0T(如图),求该电流表的满偏电流值(即电流量程)多大?解析电流表的指针偏转80°时,螺旋弹簧的阻碍力矩为M2=kθ=1.5×10-8×80=1.2×10-6(N ·m)设电流表的满偏电流值为I g ,满偏时通电线圈所受磁场的作用力矩为M 1=nBI g S=100×1×2.5×10-2×2.4×10-2I g=6.0×10-2I g (N ·m)满偏时通电矩形线圈所受磁力矩与螺旋弹簧的阻力矩相等,即M 1=M 2,由此可得 I g =26100.6102.1--⨯⨯=2.0×10-5(A)=20(μA)即电流表的满偏电流值为20μA.【知识验证实验】最简单的电流计用直径0.2毫米的漆包线在火柴匣的两端各绕50圈,两个线圈中间的线不要断开.再在火柴匣的上面开出一个圆孔,匣中心放一个指南针,并且固定住,一个最简单的电流计就作成了.使用的时候,转动火柴匣,使指南针跟两端的线圈平行.然后把它接入要测试的电路里,如果有电,磁针就立即转动,没有电就不动.它能比拟灵敏地测出电路中是否存在电流.【知识探究学习】例 如图1所示,矩形线圈abcd 处在磁感应强度为B 的匀强磁场中,ab 边、cd 边和对称的转动轴OO ′都与磁场方向垂直,如果线圈中按图示方向有电流I 通过,求磁场对线圈的作用.解析 设ab 边与cd 边长为L 1,bc 边与da 边长为L 2.显而易见,磁场对通电线圈的作用,与线圈面所处的位置有关.为加深认识,先讨论线圈处在两个特殊位置的情形,然后再研究一般位置的情况.1.线圈面恰好与磁场方向垂直.这个位置的剖面图如图2所示.这时线框的四条边都受最大磁场力作用,ab 边、cd 边所受磁场力为F 1=BIL ,bc 边、da 边所受磁场力为F 2=BIL2.由于这四个力的作用线都处在线圈面中,互相抵消,合力为零,力矩也为零;四条边所受磁场力,有使线圈扩张的趋势.线圈面与磁场垂直的位置叫平衡位置,常用虚线表示.2.线圈面与磁场方向平行时,bc 边和da 边恰好与磁感线平行,不受磁场力作用;而ab 边和cd 边所受磁场力构成一对力偶,力的大小为F 1=BIL 1,方向如图3所示,力臂为d =L 2,力矩最大,最大力矩为M m =F 1L 2=BIL 1L 2=BIS式中S =L 1L 2,为线圈的面积.3.一般情况,线圈的位置用线圈面与平衡位置间的夹角θ表示(如图4),这时线圈仍受力偶作用,力臂为d =L 2sin θ,力矩为 M =BIL 1L 2sin θ=BISsin θ=M m sin θ此式为通电线圈在匀强磁场中所受力矩的一般表达式.M m =BIS 为最大力矩,是θ=90°线圈面与磁感线平行时磁场对通电线圈的作用力矩;θ=0时,M =0,表示线圈面垂直于磁感线时,磁场对通电线圈的作用力矩为零.对于公式M =M m sin θ,有如下几点需要注意:①只要转动轴与磁场方向垂直,即使转动轴不在线圈的对称位置,该公式也适用;②只要线圈在一个平面里,该公式与线圈的形状无关,最大力矩M m =BIS ,S 是线圈的面积,不管线圈是什么形状,该公式都适用;③如果线圈有n 匝.如此M m =nBIS ;④整个线圈必须都处在匀强磁场中.参考答案【同步达纲练习】1.BC2.D3.AC4.B5.D6.AC7.(1)IL mg θsin 方向垂直斜面向上 (2)IL mg,方向水平向左【素质优化训练】1.BD2.A3.BD4.C5.(1)W =m q L B 2222 (2)θ=arccos g m Lq B g m 222222- 6.竖直向上,B =mgRtan θ/εL;B =mgRsin θ/εL 7.D。
高二物理 恒定电流 练习题

高二物理恒定电流练习题1、关于三个公式:①UI P =,②R I P 2=③RUP 2=,下列叙述正确的是( ) A .公式①适用于任何电路的电热功率 B .公式②适用于任何电路的电热功率 C .公式①、②、③适用于任何电路电功率 D .上述说法都不正确2、某种金属材料的电阻值对温度的高低非常“敏感”,这种金属材料的I -U 图线正确的是( )3、两个电源a 、b 的U —I 图线如图所示,由图可知( )A.电源a 的内电阻较小,电动势较大B.电源a 的内电阻较大,电动势较小C.电源a 的内电阻较小,电动势较小D.电源a 的内电阻较大,电动势较大4、如图,电源的电动势E 和内阻r 恒定不变,当滑动变阻器的滑片向右滑动时,( ) A.灯L 变亮,电流表的示数减小。
B.灯L 变亮,电流表的示数增大。
C.灯L 变暗,电流表的示数减小。
D.灯L 变暗,电流表的示数增大。
5、如图,A 、B 两灯分别标有“110V 、100W ”和“110V 、40W ”,按不同方法接入220V 电路,能使两灯正常发光,且电路中消耗功率最小的是( )6、电源1、2的输出端电压U 与输出电流I 的关系的图像如图所示,由图像可知( )A.2121,r r =>εεB.2121,r r >=εεC.电流变化相同时,电源1的端电压变化较大D.电流变化相同时,电源2的端电压变化较大7、如图所示所示的电路,A 、B 、C 为三个相同的灯泡,其电阻大于电源内阻,当变阻器R 的滑动触头P 向上移动时( )A.A 灯变亮,B 和C 灯都变暗B.A 灯变亮,B 灯变暗,C 灯变亮C.A 灯变暗,B 灯变暗,C 灯变亮D.A 灯变暗,B 灯变亮,C 灯变亮8、电动势为E ,内阻为r 的电池与固定电阻R 1、可变电阻R 2串联,如图所示,设R 1 =r ,R 2=2r ,当变阻器的滑动片自右端向左端滑动时,下列说法中正确的是( )A.电池的输出功率增大B.电源消耗的总功率增大C.固定电阻R 1上消耗的功率减小D.电池内阻上消耗的功率减小9、如图所示,C 为平行板电容器,下列哪些操作能使通过电阻R 1的电流方向为b →aA .将滑动变阻器的滑动触头向C 端移动B .将电容器两板间的距离减小些C .断开开关D .在电容器两板间加入电介质10、如图所示,直线OAC 为某一直流电源的总功率P 随总电流I 变化的图线,抛物线OBC 为同一电源内部消耗的功率P r 随总电流I 变化的图线,则当通过电源的电流为1A 时,该电源的输出功率为( )(A)1W (B)3W (C)2W (D)2.5WU U UUA B C D1· · 第9题图11、下面左图是电压表的刻度盘, 若当时使用的是该表的0-3V 量程,那么读数为 ;下面右图是电流表的刻度盘,若当时使用的是该表的0-0.6A 量程,那么电表读数为 。
高二物理《电源和电流》练习题

高二物理《电源和电流》练习题高二物理《电源和电流》练习题[要点导学]1。
能把电子从正级搬运到负级的装置是__________。
2。
恒定电场:导线内的电场是由电源、导线等电路元件所积累的电荷共同形成的。
尽管导线中的电荷在运动,但有的流走,另外的又来补充,所以电荷的分布是稳定的,电场的分布也不会随时间变化。
这种由稳定分布的电荷所产生的稳定电场称为恒定电场。
3。
形成电流的必要条件:(1)要有能自由移动的______。
在导体中存在着大量的能自由移动的电荷,如金属导体中的_______,电解液中的________等。
(2)导体两端有______,即能产生驱使电荷作定向移动的作用力——电场力。
电源的作用就是保持导体两端的电压,从而使电路中有持续的电流。
4。
电流的定义:通过导体横截面的电量跟所用时间的比值叫电流,表达式I=q/t。
电流的单位:安(A),1A=1C/s,常用单位还有毫安(mA)、微安(A),1A=103mA=106A。
在国际单位制中,电流是一个基本物理量,其单位安培是基本单位之一。
5。
电流的方向:规定正电荷定向移动的方向为电流方向。
在金属导体中,电流方向与电子定向移动的方向_______。
但电流是标量,电流的方向表示的是电流的流向,电流的叠加是求代数和,而不是矢量和。
6。
恒定电流:大小和方向都不随时间变化的电流。
7。
电流的微观表达式:I=nqvS。
其中,n是导体每单位体积内的自由电荷数,q是每个自由电荷的电量,v是导体中的自由电荷沿导体定向移动的速率,S是导体的横截面积。
推导过程如下:如图12—1—1所示,在加有电压的一段粗细均匀的导体AD上选取截面B和C,设导体的截面积为S,导体每单位体积内的自由电荷数为n,每个电荷的电量为q,电荷的定向移动速率为v,则在时间t内处于相距为vt的两截面B、C间的所有自由电荷将通过截面C。
由于I=q/t可得:I=qnSvt/t=nqvS[范例精析]例1 某电解池中,若在2 s内各有1。
高二物理恒定电流练习题(含答案)

高二物理恒定电流练习题(含答案) 高二物理恒定电流1.当变阻器R的阻值增加时,R两端的电压将减小,通过R的电流强度将减小。
2.若滑动变阻器的滑动端P向下滑动时,L2变亮,L1、L3、L4不变。
3.当滑动触头P向b端滑动时,A灯变暗,B灯变亮,R1消耗的功率变小。
4.原来断开的开关K闭合时,电路中Ua降低,Ub升高。
5.滑动变阻器的滑片P由b端逐渐向a端移动过程中,A2示数先增大后减小,A1示数先减小后增大。
6.电上所带电量为4μC。
7.可变电阻R4的取值为40Ω。
8.要使液滴上升,可使R2减小。
9.在这个电路中,有一个水平放置的平行板电C,带电液滴静止在其中。
四个电键都是闭合的。
如果只打开一个电键,液滴会怎样运动?选项包括:A。
只打开K1,液滴仍然保持静止;B。
只打开K2,液滴会加速向上运动;C。
只打开K3,液滴仍然保持静止;D。
只打开K4,液滴会加速向下运动。
10.在这个电路中,开关K最初是闭合的。
当电阻R1和R2的滑片处于图中所示位置时,带电尘埃P悬浮在平行板电中,保持静止状态。
要使尘埃加速向下运动,应该采取哪些措施?选项包括:A。
将R1的滑片向上移动;B。
将R2的滑片向上移动;C。
将R2的滑片向下移动;D。
断开开关K。
11.在这个电路中,电源的电动势是恒定的。
如何使灯泡变暗?选项包括:A。
增大R1;B。
减小R1;C。
增大R2;D。
减小R2.13.这个电路中,直线OAC表示某个直流电源的总功率P总随电流I变化的图像,抛物线OBC表示同一个电源内部的热功率Pr随电流I变化的图像。
如果A和B对应的横坐标是2A,那么线段AB表示的功率和I=2A对应的外电阻是什么?选项包括:A。
2W,0.5Ω;B。
4W,2Ω;C。
2W,1Ω;D。
6W,2Ω。
14.在这个电路中,电阻R=3Ω。
当开关K断开时,电源内电路消耗功率与输出功率之比为1:3;当K闭合时,电源内电路消耗功率与输出功率相等。
那么当K断开和闭合时,电灯L上消耗功率的比例是多少?选项包括:A。
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高二电流练习题(2016.12.30)1.如图所示,面积为0.02cm2,内阻不计的100匝矩形线圈ABCD,绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动,转动的角速度为100rad/s,匀强磁场的磁感应强度为r.矩形线圈通过滑环与理想变压器相连,触头P可移动,副线圈所接电阻R=100Ω,电表均为理想交流电表,当线圈平面与磁场方向平行时开始计时,下列说法正确的是()A.线圈中感应电动势的表达式为e=50cos(100t)VB.P上移时,电流表示数减小C.t=0时刻,电压表示数为100VD.当原副线圈匝数比为1:2时,电阻上消耗的功率为400W2.今有某小型发电机和一理想变压器连接后给一个灯泡供电,电路如图(电压表和电流表均为理想电表).已知该发电机线圈匝数为N,电阻为r,当线圈以转速n匀速转动时,电压表示数为U,灯泡(额定电压为U0.电阻恒为R)恰能正常发光,则()A.变压器的匝数比为U:U0B.电流表的示数为C.在图示位置时,发电机线圈的磁通量为D.从图示位置开始计时,变压器输入电压的瞬时值表达式为u=Usin2nπt3.某研究小组成员设计了一个如图所示的电路,已知纯电阻R的阻值不随温度变化.与R并联的是一个理想的交流电压表,D是理想二极管(它的导电特点是正向电阻为零,反向电阻为无穷大).在A、B间加一交流电压,瞬时值的表达式为u=20sin100πt(V),则交流电压表示数为()A.10V B.20V C.15V D.14.1 V4.如图1所示,单匝矩形线框相邻两边分别长为L和2L,从中线OO′处对折,且保持折角θ=90°不变.如图2所示,使线框在水平向右的匀强磁场中以角速度ω绕数值方向的OO′轴匀速转动.匀强磁场的磁感应强度大小为B,线框电阻为R,从图2所示位置(线框的OO′CD部分与中性面重合)开始计时,取A→B→C→D→A为线框中感应电流的正方向,下列说法正确的是()A.在t=0时刻,线框中的感应电流最大B.从0~时间内,感应电流方向改变1次C.线框中感应电流最大值是I m=D.线框中感应电流i随时间t的变化是i=•cosωt5.图甲为一台小型发电机构造示意图,内阻r=5.0Ω,外电路电阻R=95Ω,电路中其余电阻不计.发电机内的矩形线圈在匀强磁场中以恒定的角速度ω绕垂直于磁场方向的固定轴转动,线圈匝数n=100.转动过程中穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间t按正弦规律变化,如图乙所示,则()A.t=3.14×10﹣2 s时,该小型发电机的电动势为零B.该小型发电机的电动势的最大值为200 VC.电路中电流最大值为2 AD.串联在外电路中的交流电流表的读数为2 A6.如图所示,匀强磁场的磁感应强度T.单匝矩形线圈面积S=1m2,电阻不计,绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动.线圈通过电刷与一理想变压器原线圈相接,为交流电流表.调整副线圈的滑动触头P,当变压器原、副线圈匝数比为1:2时,副线圈电路中标有“36V,36W”的灯泡正常发光.以下判断正确的是()A.电流表的示数为lAB.矩形线圈产生电动势的有效值为18VC.从矩形线圈转到中性面开始计时,矩形线圈电动势随时间的变化规律VD.若矩形线圈转速增大,为使灯泡仍能正常发光,应将P适当下移7.如图所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表,下列说法正确的是()A.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,R1消耗的功率变大B.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大C.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电流表A1示数变大D.若闭合开关S,则电流表A1示数变大,A2示数变大8.图为用电源、电磁继电器、滑动变阻器、绿灯泡、小电铃、半导体热敏电阻、开关、导线等组成的一个高温报警器电路图,要求是:正常情况绿灯亮,有险情时电铃报警,则图中的甲、乙、丙分别是()A.小电铃、半导体热敏电阻、绿灯泡B.绿灯泡、小电铃、半导体热敏电阻C.半导体热敏电阻、小电铃、绿灯泡D.半导体热敏电阻、绿灯泡、小电铃9.如图所示,R1、R2为定值电阻,L为小灯泡,R3为光敏电阻,当照射光强度增大时电压表的示数增大,下列说法不正确的是()A.电压表的示数增大,表明光敏电阻具有随光照增强阻值要增大的特性B.R2中电流减小C.小灯泡的功率增大D.电路的路端电压增大10.如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比为n1:n2=10:1,原线圈通过一理想电流表A接在u=200sin100πt(V)的正弦交流电源上,一个二极管D和阻值为R的负载电阻串联后接到副线圈的两端,理想电压表V和电阻R并联.假设该二极管D的正向电阻为零,反向电阻为无穷大,则()A.交流电压表示数为20VB.交流电压表示数为14.1VC.减小负载电阻的阻值R,电流表的读数变小D.将二极管短路,电流表的读数加倍11.如图所示,将一根绝缘硬金属导线弯曲成一个完整的正弦曲线形状,它通过两个小金属环与长直金属杆导通,在外力F作用下,正弦形金属线可以在杆上无摩擦滑动。
杆的电阻不计,导线电阻为R,ab间距离为2L,导线组成的正弦图形顶部或底部到杆距离都是d。
在导线和杆平面内有一有界匀强磁场区域,磁场的宽度为L,磁感应强度为B。
现在外力F作用下导线沿杆以恒定的速度v向右运动,t=0时刻导线从O点进入磁场,直到全部穿过过程中,外力F所做功为( )A.222B L vRB.222B d LvRC.223B d LvRD.2223B d vR12.在如图所示的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变,随着发电厂输出功率的增大,下列说法中正确的有()A.升压变压器的输出电压增大 B.降压变压器的输出电压增大C.输电线上损耗的功率增大D.降压变压器的输出电流减小13.如图所示,l1和l2是高压输电线,甲、乙是两个互感器.若已知甲和乙的原、副线圈匝数比分别为1000:1和1:100,两个电表的示数分别为10A和220V.则()A.电表A是电压表B.电表A是电流表C.线路输送的电功率为2.2×108WD.线路输送的电功率为2.2×104W14.用图所示电路测量电压表的内阻.闭合电键S,当变阻器的滑片滑至c处时,测得电流表的和电压表的示数分别是40mA、5V.已知图甲中热敏电阻的I﹣U关系图线如图乙所示,该热敏电阻在4v电压下的电流为mA.电路中的电压表的内阻为Ω15.用如图所示电路测量电源的电动势和内阻。
实验器材:待测电源(电动势约3 V,内阻约2 Ω),保护电阻R1(阻值10 Ω)和R2(阻值5 Ω),滑动变阻器R,电流表A,电压表V,开关S,导线若干。
实验主要步骤:(i)将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关;(ii)逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I;(iii)以U为纵坐标,I为横坐标,作U–I图线(U、I都用国际单位);(iv)求出U–I图线斜率的绝对值k和在横轴上的截距a。
回答下列问题:(1)电压表最好选用_____;电流表最好选用_____。
A.电压表(0~3 V,内阻约15 kΩ)B.电压表(0~3 V,内阻约3 kΩ)C.电流表(0~200 mA,内阻约2 Ω)D.电流表(0~30 mA,内阻约2 Ω)(2)滑动变阻器的滑片从左向右滑动,发现电压表示数增大。
两导线与滑动变阻器接线柱连接情况是_____。
A.两导线接在滑动变阻器电阻丝两端接线柱B.两导线接在滑动变阻器金属杆两端接线柱C.一条导线接在滑动变阻器金属杆左端接线柱,另一条导线接在电阻丝左端的接线柱D.一条导线接在滑动变阻器金属杆右端接线柱,另一条导线接在电阻丝右端的接线柱(3)选用k、a、R1和R2表示待测电源的电动势E和内阻r的表达式E=______,r=______,代入数值可得E和r的测量值。
16.如图1所示,现有热敏电阻R、电炉丝R1、电源E、电磁继电器、滑动变阻器R2、开关S和导线若干.图2为热敏电阻的R﹣t图象,继电器的电阻为100Ω.当线圈的电流大于或等于20mA时,继电器的衔铁被吸合.为继电器线圈和低压电炉丝供电的电池电动势E=9.0V,内阻不计.(1)请用笔划线代替导线,将右图中简单恒温箱温控电路图补充完整.要求温度低于某一温度时,电炉丝自动通电供热,超过某一温度时,又可以自动断电.(2)如果要使恒温箱内的温度保持50℃不变,可变电阻R2的阻值应调节为Ω.若要使恒温箱内的温度稍微升高些,应使可变电阻R2的阻值稍微(填“增大”或“减小”)17.如图所示,OACO为置于水平面内的光滑闭合金属导轨,O、C处分别接有短电阻丝,R1=4Ω,R2=4Ω(导轨其他部分电阻不计),导轨OAC的形状满足方程y=2sin(x)(单位:m),磁感应强度B=0.2T的匀强磁场方向垂直于导轨平面,足够长的金属棒在水平外力F作用下,以恒定的速率v=5.0m/s水平向右在导轨上从O点滑动到C点,棒与导轨接触良好且始终保持与OC导轨垂直,不计棒的电阻.求:(1)外力F的最大值.(2)金属棒在导轨上运动时电阻丝R1上消耗的最大功率.(3)在滑动过程中通过金属棒的电流I与时间t的关系.。