欧姆定律及串并联电路 高二

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高二物理电学知识点

高二物理电学知识点

高二物理电学知识点一、静电场1. 电荷与库仑定律- 电荷的性质- 元电荷的概念- 库仑定律及其公式:\( F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \)2. 电场与电场线- 电场的定义- 电场线的绘制规则- 电场强度的计算:\( E = \frac{F}{q} \)3. 电势能与电势- 电势能的概念- 电势的定义与计算- 电势差与电场的关系4. 电容与电容器- 电容的定义- 电容器的工作原理- 并联与串联电容器的总电容计算二、直流电路1. 欧姆定律- 欧姆定律公式:\( V = IR \)- 电阻的概念与计算2. 串联与并联电路- 串联电路的电流与电压规律- 并联电路的电流与电压规律3. 基尔霍夫定律- 基尔霍夫电流定律- 基尔霍夫电压定律4. 电功与电功率- 电功的计算:\( W = VIt \)- 电功率的计算:\( P = VI \)三、磁场1. 磁场的概念- 磁场的来源- 磁力线的特性2. 安培力与洛伦兹力- 安培力公式:\( F = BIL \)- 洛伦兹力公式:\( F = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \)3. 电磁感应- 法拉第电磁感应定律- 楞次定律- 电磁感应中的感应电流与感应电动势四、交流电路1. 交流电的基本概念- 交流电与直流电的区别- 正弦交流电的表达式2. 交流电路中的电阻、电容与电感 - 交流电路中的电阻特性- 电容的阻抗- 电感的阻抗3. RLC串联与并联电路- RLC串联电路的共振现象- RLC并联电路的共振现象4. 交流电的功率- 瞬时功率- 平均功率- 视在功率与功率因数五、电磁波1. 电磁波的产生- 振荡电路与电磁波的产生- 电磁波的基本特性2. 电磁波的性质- 电磁波的传播速度- 电磁波的能量3. 电磁波的应用- 无线电通信- 微波技术- 光波(电磁波的一种)以上是高二物理电学的主要知识点概览。

每个部分都包含了关键的概念、定律和公式,这些内容是理解和应用电学知识的基础。

物理串并联 公式

物理串并联 公式

一、欧姆定律部分1.I=U/R(欧姆定律:导体中的电流跟导体两端电压成正比,跟导体的电阻成反比)2.I=I1=I2=…=In (串联电路中电流的特点:电流处处相等)3.U=U1+U2+…+Un (串联电路中电压的特点:串联电路中,总电压等于各部分电路两端电压之和)4.I=I1+I2+…+In (并联电路中电流的特点:干路上的电流等于各支路电流之和)5.U=U1=U2=…=Un (并联电路中电压的特点:各支路两端电压相等。

都等于电源电压)6.R=R1+R2+…+Rn (串联电路中电阻的特点:总电阻等于各部分电路电阻之和)7.1/R=1/R1+1/R2+…+1/Rn (并联电路中电阻的特点:总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和)8.R并=R/n(n个相同电阻并联时求总电阻的公式)9.R串=nR (n个相同电阻串联时求总电阻的公式)10.U1:U2=R1:R2 (串联电路中电压与电阻的关系:电压之比等于它们所对应的电阻之比)11.I1:I2=R2:R1 (并联电路中电流与电阻的关系:电流之比等于它们所对应的电阻的反比)二、电功电功率部分12.P=UI (经验式,适合于任何电路)13.P=W/t (定义式,适合于任何电路)14.Q=I2Rt (焦耳定律,适合于任何电路)15.P=P1+P2+…+Pn (适合于任何电路)16.W=UIt (经验式,适合于任何电路)17. P=I2R (复合公式,只适合于纯电阻电路)18. P=U2/R (复合公式,只适合于纯电阻电路)19. W=Q (经验式,只适合于纯电阻电路。

其中W是电流流过导体所做的功,Q是电流流过导体产生的热)20. W=I2Rt (复合公式,只适合于纯电阻电路)21. W=U2t/R (复合公式,只适合于纯电阻电路)22.P1:P2=U1:U2=R1:R2 (串联电路中电功率与电压、电阻的关系:串联电路中,电功率之比等于它们所对应的电压、电阻之比)23.P1:P2=I1:I2=R2:R1 (并联电路中电功率与电流、电阻的关系:并联电路中,电功率之比等于它们所对应的电流之比、等于它们所对应电阻的反比)串联:I=I1=I2 U=U1+U2 R=R1+R2 U1/U2=R1/R2 P1/P2=R1/R2 Q1/Q2=R1/R2W1/W2=R1/R2并联:I=I1+I2 U=U1=U2 1/R=1/R1+1/R2 U1/U2=R2/R1P1/P2=R2 /R1 Q1/Q2=R1/R2W1/W2=R2/R2。

欧姆定律在串、并联电路中的应用 电阻的串联和并联

欧姆定律在串、并联电路中的应用 电阻的串联和并联

备用电阻
200Ω
X2
50Ω
X1
25Ω
X2
R=50Ω+25Ω+25Ω=100Ω
方法二:将2个200Ω的电阻并联
200 × 200
=
= 100
200 + 200
电阻的串、并联及特点
知识点透析
电阻的串联
(1)串联电路中总电阻等于各部分电路电阻之和
R=R1+R2+R3+…+Rn
(2)理解:把n段导体串联起来,总电阻比任何一段导体的电阻都大,这
考基要点
电阻大小的影响因素:导体的电阻是导体本身的一种性质,它的
大小与导体的长度、横截面积、材料等因素有关。
长度 横截面积
①在材料、横截面积相同时,导体越长,电阻越大
②在材料、长度相同时,导体横截面积越大,电阻越小
电阻的串、并联及特点
一、电阻的串联及特点
R
在右图的红色虚线框内换上一个定值电阻R
(1)R两端的电压与R1、R2两端的总电压相等
R1
R2
U
(2)通过R的电流与通过R1、R2的电流也相等
那么R与R1、R2的总电阻是等效的,R与R1、R2之间有什么定量关系?
I
电阻的串、并联及特点
一、电阻的串联及特点
理论推导
因为R1、R2是串联的,所以有
电压规律:U=U1+U2
电流规律:I=I1=I2
R
R1
R2
U
根据欧姆定律变形可得: = , = , =
支路电阻的倒数之和
电阻的串、并联及特点
二、电阻的并联及特点
电阻的并联特点:
电阻并联后总电阻的倒数等于各支路

高二必修三电路知识点总结

高二必修三电路知识点总结

高二必修三电路知识点总结电路是物理学中一个重要的概念,也是我们生活中不可或缺的一部分。

在高中物理课程中,学习电路原理和应用是必修内容之一。

下面是对高二必修三电路知识点的总结。

一、电路基础知识1. 电流(I):单位安培(A),表示电荷在单位时间内通过导线横截面的数量。

2. 电压(U):单位伏特(V),表示电路两点之间的电势差。

3. 电阻(R):单位欧姆(Ω),表示电路阻碍电流通过的程度。

4. 欧姆定律:U = IR,电路中电流、电压和电阻之间的关系。

二、串联电路和并联电路1. 串联电路:电流只有一条路径流过所有元件,电流值相等,电压值相加。

2. 并联电路:电流可以分成多条路径流过元件,电流值相加,电压值相等。

3. 串并联混合电路:电路中既有串联又有并联的结构。

三、电阻与电流的关系1. 电阻的定义:电流通过导体时产生的阻碍作用。

2. 欧姆定律:I = U/R,电流和电压、电阻之间的关系。

3. 电阻与导体材料、导体长度以及导体横截面积的关系。

四、电阻与电功率的关系1. 电功率的定义:单位时间内电能转化的速率。

2. 电功率的计算公式:P = UI,电流和电压之间的关系。

3. 电功率、电流和电阻之间的关系:P = I²R = U²/R。

五、电阻的串并联1. 串联电阻:总电阻等于各个电阻之和。

2. 并联电阻:倒数总电阻等于各个电阻倒数之和的倒数。

六、电源和电动势1. 电源的作用:提供电流。

2. 电源的类型:干电池、蓄电池、发电机等。

3. 电动势(ε)的定义:单位正电荷在电路中行驶一周所做的功。

4. 电动势和电压的关系:ε = IR + U,电动势等于电流乘以电阻加上电压。

七、电路中的能量转化和能量损失1. 电流经过电阻时产生的热效应。

2. 电功率和电流的平方成正比,与电阻成正比,与电压的平方成正比。

八、电路中的测量仪器1. 电阻表:用于测量电阻值。

2. 电流表:用于测量电流值。

3. 电压表:用于测量电压值。

电路及其应用高二知识点

电路及其应用高二知识点

电路及其应用高二知识点一、导线、电流和电压导线是指能够传递电流的物质,常用的导线材料有铜和铝等。

电流是指单位时间内流过导线横截面的电荷的数量,单位是安培(A)。

电压是指电流在电路中通过导线时,产生的电势差,单位是伏特(V)。

二、电阻与欧姆定律电阻是指电流在导线中遇到阻碍时,产生的电阻碍力。

电阻的大小与导体材料、导体的物理形态以及导体长度和横截面积等因素有关。

欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的关系,它表明电流正比于电压,反比于电阻。

三、串联电路和并联电路串联电路是指电阻依次连接在同一条导线上的电路。

在串联电路中,电流保持不变,而总电压等于各个电阻的电压之和。

并联电路是指电阻分别连接在不同的导线上的电路。

在并联电路中,总电流等于各个电阻的电流之和,而总电压等于各个电阻的电压相同。

四、电路中的功率功率是指单位时间内消耗或产生的能量,单位是瓦特(W)。

在电路中,功率可以通过电压与电流的乘积来计算。

电路中的灯泡、电热器等元件的功率可以影响其发光亮度或加热效果。

五、电源和电路保护电源是指为电路提供电能的设备,常见的电源有电池和交流电源。

为了保护电路和电器设备的安全,我们需要合理选择电源电压、限制电流大小,并设置熔断器等保护装置。

六、交流电和直流电交流电是指电流方向随时间变化的电流,常见的是正弦交流电。

交流电的电压和电流周期性变化,频率单位是赫兹(Hz)。

直流电是指电流方向不变的电流,常见的是电池提供的直流电。

七、电容和电感电容是指能够储存电荷的元件,单位是法拉(F)。

电容器可以存储电荷,并在需要时释放电荷。

电感是指导线或线圈对电流变化的反应,单位是亨利(H)。

电感器可以储存磁场能量,并在需要时释放能量。

八、逻辑门电路逻辑门电路是由逻辑门组成的电路,在计算机和电子设备中得到广泛应用。

逻辑门包括与门、或门、非门、异或门等,通过逻辑门的输入信号可以得到相应的输出信号。

九、电子器件与应用电子器件是指用于控制电流和电压的元件,常见的有二极管、三极管、场效应管等。

高二物理串联电路和并联电路知识点总结

高二物理串联电路和并联电路知识点总结

高二物理串联电路和并联电路知识点总结凡事预则立,不预则废。

学习物理需要讲究方法和技巧,更要学会对知识点进行归纳整理。

下面小编为大家整理的高二物理串联电路和并联电路知识点,希望对大家有所帮助!高二物理串联电路和并联电路知识点总结1.部分电路基本规律知识点总结(1)形成电流的条件:一是要有自由电荷,二是导体内部存在电场,即导体两端存在电压。

(2)电流强度:通过导体横截面的电量q跟通过这些电量所用时间t的比值,叫电流强度。

(3)电阻及电阻定律:导体的电阻反映了导体阻碍电流的性质,定义式;在温度不变时,导体的电阻与其长度成正比,与导体的长度成正比,与导体的横截面S成反比,跟导体的材料有关,即由导体本身的因素决定,决定式;公式中L、S是导体的几何特征量,r叫材料的电阻率,反映了材料的导电性能。

按电阻率的大小将材料分成导体和绝缘体。

对于金属导体,它们的电阻率一般都与温度有关,温度升高对电阻率增大,导体的电阻也随之增大,电阻定律是在温度不变的条件下总结出的物理规律,因此也只有在温度不变的条件下才能使用。

将公式错误地认为R与U成正比或R与I成反比。

对这一错误推论,可以从两个方面来分析:第一,电阻是导体的自身结构特性决定的,与导体两端是否加电压,加多大的电压,导体中是否有电流通过,有多大电流通过没有直接关系;加在导体上的电压大,通过的电流也大,导体的温度会升高,导体的电阻会有所变化,但这只是间接影响,而没有直接关系。

第二,伏安法测电阻是根据电阻的定义式,用伏特表测出电阻两端的电压,用安培表测出通过电阻的电流,从而计算出电阻值,这是测量电阻的一种方法。

(4)欧姆定律通过导体的电流强度,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比,即,要注意:a:公式中的I、U、R三个量必须是属于同一段电路的具有瞬时对应关系。

b:适用范围:适用于金属导体和电解质的溶液,不适用于气体。

在电动机中,导电的物质虽然也是金属,但由于电动机转动时产生了电磁感应现象,这时通过电动机的电流,也不能简单地由加在电动机两端的电压和电动机电枢的电阻来决定。

高二物理电路知识点归纳总结

高二物理电路知识点归纳总结电路是物理学中的一个重要分支,也是我们日常生活中经常接触到的内容之一。

在高二物理学习中,电路知识是一个重要的内容,它涉及到电流、电压、电阻等基本概念,也包括了串联电路、并联电路、电阻的组合等进阶知识。

下面将对高二物理电路知识点进行归纳总结。

1. 电流与电压电流是电荷在单位时间内通过导体横截面的数量,通常用符号I表示,单位是安培(A)。

电压是单位电荷在电路中所具有的能量,通常用符号U表示,单位是伏特(V)。

根据欧姆定律,电压等于电流乘以电阻,即U=IR。

2. 电阻电阻是电流通过导体时产生的阻碍,它用符号R表示,单位是欧姆(Ω)。

电阻是导体材料特有的属性,不同材料的电阻特性也不同。

常用的导体材料有金属、半导体等。

3. 串联电路串联电路是指电流依次通过连接在一起的多个元件,电流在电路中的路径是连续的。

在串联电路中,总电流等于各个元件上的电流之和,而总电压等于各个元件上的电压之和。

此外,串联电路中,各个元件的电阻之和等于总电阻。

4. 并联电路并联电路是指电流同时通过连接在一起的多个元件,电流在电路中的路径是分流的。

在并联电路中,总电流等于各个元件上的电流之和,而总电压等于各个元件上的电压相同。

此外,并联电路中,各个元件的电导之和等于总电导,总电阻等于各个元件的倒数之和的倒数。

5. 电阻的组合电阻的组合是指将多个电阻按照一定方式连接在一起的情况。

常见的电阻组合方式有串联和并联。

串联电阻的计算可以得到总电阻为各个电阻之和,而并联电阻的计算需要使用倒数的方法。

6. 超导体超导体是指在低温下,某些材料的电阻突然降为零的现象。

超导体是电路中的重要材料,利用超导体可以制作出高性能的电子器件。

7. 电路分析对于复杂的电路,需要进行电路分析才能得到电流、电压等相关参数。

常用的电路分析方法有基尔霍夫定律和网孔分析法。

基尔霍夫定律用于求解电流节点,网孔分析法则用于分析电压的分布。

8. 功率功率是描述电路中能量转化的速率,它等于电流乘以电压,即P=UI。

欧姆定律串联并联规律总结?

欧姆定律是电学中一个重要的基本定律,描述了电压、电流和阻抗之间的关系。

而串联和并联规律则是指在电路中电阻或其他负载组合的方式。

下面是关于欧姆定律、串联规律和并联规律的总结:
1. 欧姆定律(Ohm's Law):欧姆定律表明电路中的电流(I)与电压(V)和电阻(R)之间存在线性关系。

根据欧姆定律,电流(I)等于电压(V)与电阻(R)的比值,即I = V/R。

这意味着,当电压保持不变时,电流随着电阻的增加而减小;当电阻保持不变时,电流随着电压的增加而增加。

2. 串联规律:在电路中,当多个电阻或负载连接在一起形成串联连接时,它们依次连接在一起,形成一个电流沿着这些负载依次流动的电路。

根据串联规律,串联电阻的总电阻等于各个电阻之和,即Rt = R1 + R2 + R3 + ...。

而串联电路中的电流保持不变,即各个电阻上的电流相等。

3. 并联规律:在电路中,当多个电阻或负载并联连接时,它们连接在相同的电源线上,分别形成一个平行的分支电路。

根据并联规律,并联电阻的总电阻等于各个电阻的倒数之和的倒数,即1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ...。

而并联电路中的电压保持不变,即各个电阻上的电压相等。

这些定律和规律为电路分析、设计和故障排除提供了重要的基础,使我们能够更好地理解和计算电路中的电压、电流和电阻之间的关系。

欧姆定律与串并联电路

欧姆定律与串并联电路欧姆定律是电学中最基本的定律之一,它描述了电流、电阻和电压之间的关系。

在电路中,当我们将电阻器串联或并联时,欧姆定律可以帮助我们计算电流和电压的变化。

本文将详细介绍欧姆定律以及它在串并联电路中的应用。

一、欧姆定律欧姆定律由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆于1827年首次提出。

根据欧姆定律,电流(I)通过一个电阻器时,与电阻器两端的电压(V)成正比,与电阻(R)成反比。

可以用以下公式表示:V = IR其中,V表示电压,I表示电流,R表示电阻。

这个简单而重要的公式成为电路分析和计算中不可或缺的基础。

二、串联电路串联电路是指将电阻器依次连接起来,电流只能沿着一个路径流动。

在串联电路中,电阻器的电流相同,而总电压等于各个电阻器电压的总和。

假设有三个串联的电阻器R1、R2和R3,分别连接在电源电压为V的电路中。

根据欧姆定律,每个电阻器两端的电压分别为V1、V2和V3,则有以下关系:V = V1 + V2 + V3另外,由于串联电路中电流是相同的,所以根据欧姆定律的公式,我们可以得到以下关系:I = I1 = I2 = I3通过上述关系,我们可以计算出电阻器的电流和电压。

三、并联电路并联电路是指将电阻器的一个端口连接在一起,另一个端口连接在一起,形成一个平行的电路。

在并联电路中,电压相同,而总电流等于各个电阻器电流的总和。

假设有三个并联的电阻器R1、R2和R3,分别连接在电源电压为V 的电路中。

根据欧姆定律,每个电阻器两端的电压均为V,则有以下关系:V1 = V2 = V3 = V另外,由于并联电路中总电流等于各个电阻器电流的总和,根据欧姆定律的公式,我们可以得到以下关系:I = I1 + I2 + I3通过上述关系,我们可以计算出电阻器的电流和电压。

四、实际应用欧姆定律在电路设计和分析中有着广泛的应用。

例如,在房屋的电气系统中,我们可以利用欧姆定律计算电线的电流和电压,以确保线路的安全运行。

高二物理知识点总结电路篇

高二物理知识点总结电路篇电路是物理学中的一个重要分支,涉及到电流、电压、电阻等概念和原理。

本文将对高二物理课程中的电路知识进行总结,帮助同学们系统地理解和掌握电路的基本概念和运行原理。

一、电路基础知识1.1 电流和电荷在电路中,电流是电荷在单位时间内通过导体横截面的数量。

电荷(Q)的单位为库仑(C),电流(I)的单位为安培(A)。

1.2 电压和电势差电压是电势差在电路中的表现,用符号U表示,单位是伏特(V)。

电势差指的是两点之间的电势差异,电荷会沿着电势差的方向移动。

1.3 电阻和电阻率电阻是对电流流动的阻碍作用,用符号R表示,单位是欧姆(Ω)。

电阻率是物质本身对电流的阻碍程度,用符号ρ表示,单位是欧姆·米(Ω·m)。

二、串联和并联电路2.1 串联电路串联电路是指电器或电子元件依次连接在一条路径上的电路。

串联电路中电流在各个元件之间保持不变,电压分布根据电阻大小进行分配。

2.2 并联电路并联电路是指电器或电子元件平行连接在不同的路径上的电路。

并联电路中电压在各个元件之间保持不变,电流根据电阻大小进行分配。

三、欧姆定律欧姆定律是描述电路中电流、电压和电阻之间关系的重要定律。

它的数学表达式为:U = I × R,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。

根据欧姆定律,我们可以通过已知电流和电阻来计算电压,或者通过已知电压和电阻来计算电流。

四、电功率和电能4.1 电功率电功率是电流通过电路时所做的功的大小,用符号P表示,单位是瓦特(W)。

通过电流和电压可以计算电功率,公式为:P = I × U。

4.2 电能电能是电流通过电路所携带的能量,用符号E表示,单位是焦耳(J)。

电能可以通过电功率和时间计算得到,公式为:E = P × t。

五、电阻和导体的特性5.1 线性电阻线性电阻的电阻随着电流的变化而线性变化。

根据欧姆定律,线性电阻的电流和电压成正比,电阻值恒定。

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电厂中学2016-2017学年度第一学期第十一周高二物理练习试题
欧姆定律及串并联电路
1.根据欧姆定律,下列判断正确的是()
A.导体两端的电压越大,导体的电阻越大
B.加在气体两端的电压与通过的电流的比值是一个常数
C.电流经过电阻时,沿电流方向电势要降低
D.电解液短时间内导电的U-I图线是一条直线
2.有三个电阻,R1=2 Ω,R2=3 Ω,R3=4 Ω,现把它们并联起来接入电路,则通过它们的电流之比为I1∶I2∶I3是( )
A.6∶4∶3 B.3∶4∶6
C.2∶3∶4 D.4∶3∶2
3.如图所示,甲、乙两个电路,都是由一个灵敏电流表G和一个变阻器R组成,下列说法正确的是( )
A.甲表是电流表,R增大时量程增大
B.甲表是电流表,R增大时量程减小
C.乙表是电压表,R增大时量程增大
D.乙表是电压表,R增大时量程减小
4.两个金属导体的伏安特性曲线如图所示,则()
A.RⅠ>RⅡB.RⅠ<RⅡ
C.电压相同时IⅠ>IⅡ
D.电压相同时IⅠ<IⅡ
5.如图所示是某导体的伏安特性曲线,由图可知正确的是()
A.导体的电阻是25 ΩB.导体的电阻是0.04 Ω
C.当导体两端的电压是10 V时,通过导体的电流是0.4 A
D.当通过导体的电流是0.1 A时,导体两端的电压是2.5 V
6.伏安法测电阻的接法有如图2-4-19中甲、乙两种,下列说
法正确的是( )
A.两种接法完全等效
B.按甲图接法,测得值偏小
C.若待测电阻的阻值很大,按甲图接法误差较小
D.若待测电阻的阻值很小,按甲图接法误差较小
7.如图2-4-20是一个电路的一部分,其中R1=5 Ω,R2=1 Ω,R3=3 Ω,I1=0.2 A,I2=0.1 A,那么电流表测得的电流为( )
A .0.2 A ,方向向右
B .0.15 A ,方向向左
C .0.2 A ,方向向左
D .0.3 A ,方向向右 8.今有甲、乙两个电阻,在相同时间内流过甲的电荷量是乙的2倍,甲、乙两端的电压之比为1∶2.则甲、乙两个电阻阻值的比值为( )
A .1∶2
B .1∶3
C .1∶4
D .1∶5
9.某电解池中,若在2 s 内各有1.0×1019个二价正离子和2.0×1019个一价负离子通过某横截面,那么通过这个截面的电流是( )
A .0
B .0.8 A
C .1.6 A
D .3.2 A
10.导体中电流I 的表达式为I =nqS v ,其中S 为导体的横截面积,n 为导体每单位体积内的自由电荷数,q 为每个自由电荷所带的电荷量,v 是( )
A .导体运动的速率
B .电流传导的速率
C .电子热运动的速率
D .自由电荷定向移动的速率
11.有一横截面积为S 的铜导线,流经其中的电流为I ,设每单位体积的导线中有n 个自由电子,每个自由电子的电荷量为q ,此时电子定向移动的速率为v ,则在Δt 时间内,通过导体横截面的自由电子数目可表示为( )
A .n v S Δt
B .n v Δt C.I Δt q D.I Δt Sq
12.某导体中的电流随其两端的电压的变化图象如图所示,则下列说法中正确的是( )
A .加5 V 的电压时,导体的电阻约是5 Ω
B .加11 V 的电压时,导体的电阻约是1.4 Ω
C .由图可知,随着电压增大,导体的电阻不断减小
D .由图可知,随着电压减小,导体的电阻不断减小
13.一个T 型电路如图2-4-22所示,电路中的电阻R 1=10 Ω,R 2=120 Ω,R 3=40 Ω.另有一测试电源,电动势为100 V ,内阻忽略不计.则( )
A .当c 、d 端短路时,a 、b 之间的等效电阻是40 Ω
B .当a 、b 端短路时,c 、d 之间的等效电阻是40 Ω
C .当a 、b 两端接通测试电源时,c 、d 两端的电压为80 V
D .当c 、d 两端接通测试电源时,a 、b 两端的电压为80 V
14.有一个未知电阻R ,用图中(a)和(b)两种电路分别对它进行测量,用图(a)电路测量时,两表读数分别为6 V 、6 mA ,用图(b)电路测量时,两表读数分别为5.9 V 、10 mA ,则用________图所示电路测该电阻的阻值误差较小,测量值R x =________,测量值比真实值偏
________(选填“大”或“小”).(电流表内阻很小,约为0.1 Ω,电压表内阻很大,约为3 000 Ω以上).
15.现要测定一个额定电压为4 V、电阻约为10 Ω(设电阻不
变)的小灯泡的伏安特性曲线.要求所测电压范围为0.1 V~
4 V.
现有器材:直流电源E(电动势4.5 V,内阻不计),电压
表V(量程4.5 V,内阻约为4×102Ω),电流表A1(量程250
mA,内阻约为2 Ω),电流表A2(量程500 mA,内阻约为1 Ω),
滑动变阻器R(最大阻值约为30 Ω),开关S,导线若干.
如果既要满足测量要求,又要测量误差较小,应该选用的电流表是________,如图所示的甲、乙两个电路应该选用的是________.
16.在“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,用导线a、
b、c、d、e、f、g和h按图所示方式连接电路,电路中所
有元器件都完好,且电压表和电流表已调零.闭合开关
后:
(1)若电压表的示数为2 V,电流表的示数为零,小灯泡不
亮,则断路的导线为________;
(2)若电压表的示数为零,电流表的示数为0.3 A,小灯泡
亮,则断路的导线为________;
(3)若反复调节滑动变阻器,小灯泡亮度发生变化,但电压表、电流表的示数不能调为零,则断路的导线为________.
17.有一灯泡上标有“6 V0.1 A”字样,现要测绘该灯泡的伏安特性曲线,有下列器材可供选用:
A.电压表(0~5 V,内阻2.0 kΩ)B.电压表(0~10 V,内阻3.0 kΩ)
C.电流表(0~0.3 A,内阻2.0 Ω)D.电流表(0~6 A,内阻1.5 Ω)
E.滑动变阻器(30 Ω,2 A) F.滑动变阻器(100 Ω,0.5 A)
G.学生电源(直流9 V)及开关、导线等
(1)实验中所用的电压表应选________,电流表应选________,滑动变阻器应选________.
(2)画出实验电路图,要求电压从零开始测量.
18.某研究性学习小组为了探究灯丝电阻与温度的关系,设计并完成了有关实验.以下是实
验中可供选择的器材:A.待测小灯泡(额定功率6 W,额定电流0.5 A);B.电流表(0~0.6 A,内阻约0.1 Ω);C.电压表(0~5 V,内阻约5 kΩ);D.电压表(0~15 V,内阻约15 kΩ);E.滑动变阻器(0~50 Ω);F.滑动变阻器(0~1 000 Ω);G.直流电源(电压15 V,内阻可忽略);H.电键一个、导线若干.
实验中调节滑动变阻器,小灯泡两端电压可以在零至额定电压范围内变化,从而测出小灯泡在不同电压下的电流.
(1)请在实线方框中画出为完成上述实验而设计的电路图,并在每个选用的器材旁标上题目所给的字母序号.
(2)如图所示是该小组测得小灯泡的I-U象线,由图线可知,小灯泡的灯丝电阻随温度的升高而________(选填“增大”、“减小”或“不变”);当小灯泡两端所加电压为6 V时,其灯丝电阻值约为________ Ω.
19.利用图甲所示的电路测量电流表mA的内阻R A.图中R1、R2为电阻,S1、S2为开关,E是电源(内阻可忽略):
(1)根据图甲所给出的电路原理图,在图乙的实物图上连线.
甲乙
(2)已知R1=140 Ω,R2=60 Ω.当开关S1闭合、S2断开时,电流表读数为6.4 mA;当S1、S2均闭合时,电流表读数为8.5 mA.由此可以求出R A=______Ω.(保留两位有效数字).
20.如图所示,R1=2 Ω,R2=3 Ω,滑动变阻器最大值R3=5 Ω,则当滑动触头从a滑到b 的过程中,安培表示数的最小值为多少?。

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