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    高考物理一轮复习 第8章 第1节 课时提能练23 电流 电阻 电功率及焦耳定律
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    高考物理一轮复习 第8章 第1节 课时提能练23 电流 电阻 电功率及焦耳定律

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    这是一份高考物理一轮复习 第8章 第1节 课时提能练23 电流 电阻 电功率及焦耳定律,共8页。

    1.如图8­1­10所示为一磁流体发电机示意图,A、B是平行正对的金属板,等离子体(电离的气体,由自由电子和阳离子构成,整体呈电中性)从左侧进入,在t时间内有n个自由电子落在B板上,则关于R中的电流大小及方向判断正确的是( )
    图8­1­10
    A.I=eq \f(ne,t),从上向下B.I=eq \f(2ne,t),从上向下
    C.I=eq \f(ne,t),从下向上D.I=eq \f(2ne,t),从下向上
    A [由于自由电子落在B板上,则A板上落上阳离子,因此R中的电流方向为自上而下,电流大小I=eq \f(q,t)=eq \f(ne,t).A项正确.]
    2.某导体中的电流随其两端电压的变化如图8­1­11所示,则下列说法中正确的是( )
    图8­1­11
    A.加5 V电压时,导体的电阻约为5 Ω
    B.加11 V电压时,导体的电阻约是1.4 Ω
    C.由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减小
    D.此导体为线性元件
    A [对某些导电器材,其伏安特性曲线不是直线,但曲线上某一点的eq \f(U,I)值仍表示该点所对应的电阻值.当导体在加5 V电压时,电阻R1=eq \f(U,I)=5 Ω,A正确;当导体加11 V电压时,由图知电流约为1.4 A,电阻大于1.4 Ω,B错误;当电压增大时,eq \f(U,I)值增大,即电阻增大,导体为非线性元件,C、D错误.]
    3.如图8­1­12是一种台灯亮度调节器电路图,圆环为电阻丝,P为可调节滑片.下列说法中正确的有( )
    图8­1­12
    A.P在b点,灯最亮
    B.P在c点,灯最亮
    C.P从a点滑向b点过程中,电流逐渐增大
    D.P从a点滑向b点过程中,电流逐渐减小
    D [台灯的功率P=I2R,式中R为台灯的电阻,在电源电压不变时,电路中的电流随接入电路中的电阻丝的长度而改变,当P滑到c点时电阻丝连入电路的电阻最大,电流最小,台灯最暗,故只有选项D正确.]
    4.如图8­1­13所示,某种材料确定的圆柱形导体长为L,横截面的直径为d,其两端所加的电压为U.当这三个物理量中仅有一个物理量改变时,关于导体中自由电子定向运动的平均速率,下列说法正确的是( )
    图8­1­13
    A.电压变为2U,导体中自由电子定向运动的平均速率不变
    B.导体的长度变为2L,导体中自由电子定向运动的平均速率变为原来的2倍
    C.导体横截面的直径变为2d,导体中自由电子定向运动的平均速率不变
    D.导体横截面的直径变为0.5d,导体中自由电子定向运动的平均速率变为原来的2倍
    C [根据电流的微观表达式I= nqvS、欧姆定律I=eq \f(U,R)和电阻定律R=ρeq \f(L,S),可得v=eq \f(U,nqρL),自由电子定向运动的平均速率由U、n、q、ρ和L共同决定,与d无关.分析可知C正确.]
    5.如图8­1­14所示,厚度均匀的矩形金属薄片边长lab=10 cm,lbc=5 cm.当将A与B接入电压为U的电路中时,通过的电流为1 A.若将C与D接入同一电路中,则通过的电流为( )
    图8­1­14
    A.4 AB.2 A
    C.eq \f(1,2) AD.eq \f(1,4) A
    A [设沿AB方向的横截面积为S1,沿CD方向的横截面积为S2,则eq \f(S1,S2)=eq \f(1,2).设A与B接入电路中时的电阻为R1,C与D接入电路中时的电阻为R2,则eq \f(R1,R2)=eq \f(ρ\f(lab,S1),ρ\f(lbc,S2))=eq \f(4,1).由欧姆定律得eq \f(I1,I2)=eq \f(U/R1,U/R2)=eq \f(1,4),故I2=4I1=4 A.选项A正确.]
    6.(2016·全国甲卷)阻值相等的四个电阻、电容器C及电池E(内阻可忽略)连接成如图8­1­15所示电路.开关S断开且电流稳定时,C所带的电荷量为Q1;闭合开关S,电流再次稳定后,C所带的电荷量为Q2.Q1与Q2的比值为( )
    【导学号:92492312】
    图8­1­15
    A.eq \f(2,5) B.eq \f(1,2)
    C.eq \f(3,5)D.eq \f(2,3)
    C [断开S和闭合S后等效电路分别如图甲、乙所示.
    甲 乙
    根据串联电路的电压与电阻成正比可得甲、乙两图中电容器两极板间的电压U1=eq \f(1,5)E,U2=eq \f(1,3)E,C所带的电荷量Q=CU,则Q1∶Q2=3∶5,选项C正确.]
    7.在研究微型电动机的性能时,应用如图8­1­16所示的实验电路.当调节滑动变阻器R并控制电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.5 A和1.5 V.重新调节R并使电动机恢复正常运转,此时电流表和电压表的示数分别为1 A和14 V.则这台电动机正常运转时输出功率以及一分钟内产生的热量分别为( )
    图8­1­16
    A.14 W,220 JB.12 W,220 J
    C.11 W,180 J D.9 W,180 J
    C [电动机停止转动时为纯电阻元件,其线圈内阻r=eq \f(U,I)=eq \f(1.5,0.5) Ω=3 Ω,电动机正常运转时,其输出功率P=I′U′-I′2r=11 W,电动机一分钟内产生的热量Q=I′2rt=180 J,故选项C正确.]
    8.一只电饭煲和一台洗衣机并联接在输出电压为220 V的交流电源上(其内电阻可忽略不计),均正常工作.用电流表分别测得通过电饭煲的电流是5.0 A,通过洗衣机电动机的电流是0.50 A,则下列说法中正确的是( )
    A.电饭煲的电阻为44 Ω,洗衣机电动机线圈的电阻为440 Ω
    B.电饭煲消耗的电功率为1 555 W,洗衣机电动机消耗的电功率为155.5 W
    C.1 min内电饭煲消耗的电能为6.6×104 J,洗衣机电动机消耗的电能为6.6×103 J
    D.电饭煲发热功率是洗衣机电动机发热功率的10倍
    C [由于电饭煲是纯电阻元件,所以R1=eq \f(U,I1)=44 Ω,P1=UI1=1 100 W,其在1 min内消耗的电能W1=UI1t=6.6×104 J,洗衣机为非纯电阻元件,所以R2≠eq \f(U,I2),P2=UI2=110 W,其在1 min内消耗的电能W2=UI2t=6.6×103 J,其热功率P热≠P2,所以电饭煲发热功率不是洗衣机电动机发热功率的10倍.选C.]
    9.有一种“电测井”技术,用钻头在地上钻孔,在钻孔中进行电特性测量,可以反映地下的有关情况,如图8­1­17所示为一钻孔,其形状为圆柱体,半径为10 cm,设里面充满浓度均匀的盐水,其电阻率ρ=0.314 Ω·m,在钻孔的上表面和底部加上电压,测得U=100 V,I=100 mA.求该钻孔的深度.
    图8­1­17
    【解析】 盐水电阻R=eq \f(U,I)=1 000 Ω
    由电阻定律R=eq \f(ρh,S),S=πr2=3.14×10-2 m2,
    解得h=100 m.
    【答案】 100 m
    B级 名校必刷题
    10.如图8­1­18所示,电源内阻不可忽略,电路中接有一小灯泡和一电动机.小灯泡L上标有“6 V 12 W”字样,电动机的线圈电阻RM=0.5 Ω.若灯泡正常发光时,电源的输出电压为12 V,此时( )
    【导学号:92492313】
    图8­1­18
    A.整个电路消耗的电功率为24 W
    B.电动机的热功率为12 W
    C.电动机的输出功率为12 W
    D.电动机的输入功率为12 W
    D [灯泡正常发光,则电路电流I=IL=eq \f(PL,UL)=2 A.已知电路电流,由于不知电源电动势,无法求出整个电路消耗的电功率,故A错误;电动机的热功率PQ=I2RM=22×0.5 W=2 W,故B错误;灯泡正常发光时,电动机电压UM=U-UL=12 V-6 V=6 V,电动机的输入功率P=UMI=6×2 W=12 W,电动机的输出功率P出=P- PQ=12 W-2 W=10 W,故C错误,D正确.]
    11.如图8­1­19所示,把两个相同的灯泡分别接在甲、乙电路中,甲电路两端的电压为8 V,乙电路两端的电压为16 V.调节变阻器R1和R2使两灯都正常发光,此时变阻器消耗的功率分别为P1和P2,两电路中消耗的总功率分别为P甲和P乙,则下列关系中正确的是( )
    甲 乙
    图8­1­19
    A.P甲P乙
    C.P1>P2D.P1=P2
    D [设灯泡额定电流为I,则两灯都正常发光,电流均为额定电流I,甲电路中总电流I甲=2I,乙电路中总电流I乙=I,所以P甲=U甲I甲=8×2I=16I,P乙=U乙I乙=16×I=16I,P甲=P乙,选项A、B均错误;R1消耗的功率P1=P甲-2P灯,R2消耗的功率P2=P乙-2P灯,故P1=P2,选项D正确.]
    12.如图8­1­20所示,a、b、c为不同材料做成的电阻,b与a的长度相等,横截面积是a的两倍;c与a的横截面积相等,长度是a的两倍.当开关闭合后,三个理想电压表的示数关系是U1∶U2∶U3=1∶1∶2.关于三种材料的电阻率ρa、ρb、ρc,下列说法中正确的是( )
    图8­1­20
    A.ρa是ρb的2倍B.ρa是ρc的2倍
    C.ρb是ρc的2倍D.ρc是ρa的2倍
    C [设a的长度为L,截面积为S,因为R=eq \f(U,I),而R=ρeq \f(L,S),所以eq \f(Ra,Rb)=eq \f(U1,U2),即eq \f(ρa\f(L,S),ρb\f(L,2S))=1,故ρb=2ρa;同理eq \f(Ra,Rc)=eq \f(U1,U3)=eq \f(1,2),所以eq \f(ρa\f(L,S),ρc\f(2L,S))=eq \f(1,2),故ρa=ρc,选项C正确.]
    13.如图8­1­21所示,A为电解槽,M为电动机,N为电炉,恒定电压U=12 V,电解槽内阻rA=2 Ω,当S1闭合,S2、S3断开时,○A 示数为6 A;当S2闭合,S1、S3断开时,○A 示数为5 A,且电动机输出功率为35 W;当S3闭合,S1、S2断开时,○A 示数为4 A.求:
    图8­1­21
    (1)电炉的电阻及发热功率;
    (2)电动机的内阻;
    (3)在电解槽工作时,电能转化为化学能的功率为多少.
    【解析】 (1)电炉为纯电阻元件,由欧姆定律得:
    R=eq \f(U,I1)=eq \f(12,6) Ω=2 Ω
    其发热功率为:
    P=UI1=12×6 W=72 W.
    (2)电动机为非纯电阻元件,由能量守恒定律得:
    UI2=Ieq \\al(2,2)rM+P输出
    所以:rM=eq \f(UI2-P输出,I\\al(2,2))=eq \f(12×5-35,52) Ω=1 Ω.
    (3)电解槽为非纯电阻元件,由能量守恒定律得:
    P化=UI3-Ieq \\al(2,3)rA
    所以P化=(12×4-42×2) W=16 W.
    【答案】 (1)2 Ω 72 W (2)1 Ω (3)16 W
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