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文档简介
欧姆定律和电阻定律的理解和应用1考点及要求:(1)欧姆定律();(2)电阻定律()1.如图1所示,一根横截面积为s的均匀长直橡胶棒上带有均匀负电荷,单位体积内的电荷量为q,当此棒沿轴线方向做速度为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1avq b.cqvs d.2.如图2所示,厚薄均匀的矩形金属片,边长2,当a与b之间接入的电压为u时,电流为1 a,若c与d间接入的电压为u时,其电流为()图2a4 a b2 ac0.5 a d0.25 a3如图3所示的电路中,输入电压u恒为12 v,灯泡l上标有“6 v12 w”字样,电动机线圈的电阻rm0.5 .若灯泡恰能正常发光,以下说法中正确的是()图3a电动机的输入功率为12 wb电动机的输出功率为12 wc电动机的热功率为2.2 wd整个电路消耗的电功率为22 w4(多选)小灯泡通电后其电流i随所加电压u变化的图线如图4所示,p为图线上一点,pn为图线在p点的切线,pq为u轴的垂线,pm为i轴的垂线,则下列说法中正确的是()图4a随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大b对应p点,小灯泡的电阻为rc对应p点,小灯泡的电阻为rd对应p点,小灯泡的功率为图中矩形pqom所围的面积5温度传感器广泛应用于室内空调、电冰箱等家用电器中,它是利用热敏电阻的阻值随着温度变化的特性来工作的如图5甲所示,电源的电动势e9.0 v,内阻不计;g为灵敏电流表,内阻rg保持不变;r为热敏电阻,其电阻阻值与温度的变化关系如图乙所示闭合开关s,当热敏电阻的温度等于20 时,电流表示数i12 ma;当电流表的示数i23.6 ma时,热敏电阻的温度是()图5a60 b80 c100 d120 6某同学准备用一种金属丝制作一只电阻温度计他先通过实验描绘出一段金属丝的ui曲线,如图6甲所示再将该金属丝与某一定值电阻r0串联接在电路中,用电压表(电压表的内阻远大于金属丝的电阻)与金属丝并联,并在电压表的表盘上标注温度值,制成电阻温度计,如图乙所示下列说法中正确的是()图6a从图甲可知,该金属丝的阻值随温度的升高而减小b图乙中电压表的指针偏转角越大,温度值越小c选用不同阻值的r0可以改变温度计的量程,r0越大,量程越大d温度越高,电源消耗的功率越大7在如图7甲所示的电路中,电源电动势为3.0 v,内阻不计,灯l1、l2、l3为三个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示下列说法正确的是()图7a灯泡l1的电流为灯泡l2电流的2倍b灯泡l1的电阻为7.5 c灯泡l2消耗的电功率为0.75 wd灯泡l3消耗的电功率为0.30 w答案解析1c棒沿轴线方向以速度v做匀速直线运动时,每秒通过的距离为v米,每秒v米长的橡胶棒上电荷都通过直棒的横截面,每秒内通过横截面的电荷量qqvs,根据电流的定义式i,t1 s,得到等效电流为iqvs.2a设金属片的厚度为m,则接a、b时r1;接c、d时,r2;所以,又因为电压不变,得i24i14 a3a电动机为非纯电阻电器,欧姆定律对电动机不再适用,灯泡l正常发光,则il2 a,所以电路中的电流i2 a,故整个电路消耗的总功率p总ui24 w,d错;电动机的输入功率等于p总p灯12 w,a对;电动机的热功率p热i2rm2 w,输出功率p出12 w2 w10 w,b、c错4abd灯泡的电阻r,结合题图知,a、b正确,c错误;小灯泡的功率pui,所以d正确5d由题图乙知,当t120 c,热敏电阻的阻值r14 k;根据闭合电路欧姆定律i1,可解得rg0.5 k;i2,可解得r22 k,结合题图乙得:t2120 c.6c从题图甲可知,图线上的点与原点连线的斜率表示电阻的大小,故该金属丝的阻值随温度的升高而增大,所以a错误;题图乙中电压表的指针偏转角越大,说明rt的阻值越大,即温度越高,所以b错误;若r0越大,电压表要偏转同样的角度,需rt的阻值更大,即温度更高,量程越大,所以c正确;温度越高,rt的阻值越大,电路电流越小,所以电源消耗的功率pei越小,故d错误7d由题意,电源电动势为3.0 v,内阻不计,则知l1的电压u1e3.0 v,l2、l3的电压均为u2e1.5 v由小灯泡的伏安特性曲线读出l1
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