高考物理一轮复习课后练习23 直流电路（含答案解析）

2020版高考物理 全程复习课后练习23

直流电路

A．电源的电动势跟电源内非静电力做的功成正比，跟通过的电荷量成反比

B．电动势的单位跟电压的单位一致，所以电动势就是两极间的电压

C．非静电力做的功越多，电动势就越大

D．E=只是电动势的定义式而非决定式，电动势的大小是由电源内非静电力的特性决定的

A．0.25 A　顺流而下   

B．0.05 A　顺流而下

C．0.25 A　逆流而上

D．0.05 A　逆流而上

A．导体的电功率随电压U的增大而增大

B．导体的电功率与电压U的平方成正比

C．在A点，导体的电阻为tanβ

D．在A点，导体的电阻为tanα

A．9 V        B．8 V        C．7.5 V        D．6 V

A．该电源的电动势E=2 V

B．该电源的内阻r=1 Ω

C．若I=2 A，则外电阻R=1 Ω

D．同一输出功率P可对应两个不同的电流I1、I2，即对应两个不同的外电阻R1、R2，且r=R1·R2

A．若电源为恒压源时，V示数增大，A示数减小

B．若电源为恒压源时，V示数不变，A示数增大

C．若电源为恒流源时，V示数增大，A示数减小，=R1

D．若电源为恒流源时，V示数增大，A示数增大，=R2

A．I1：I2=3：4

B．I1：I2=4：9

C．将A1、A2换成理想电压表，其示数之比为3：5

D．将A1、A2换成理想电压表，其示数之比为1：1

A．若将R2的滑动触头P向b端移动，则I不变，U增大

B．保持滑动触头P不动，用更强的光照射R1，则I增大，U增大

C．保持滑动触头P不动，用更强的光照射R1，则小球重新达到稳定后θ变大

D．保持滑动触头P不动，用更强的光照射R1，则U的变化量的绝对值与I的变化量的绝对值的比值不变

A.         B.         C.         D.

A．图线a表示的是电压表V3的示数随电流表示数变化的情况

B．图线c表示的是电压表V2的示数随电流表示数变化的情况

C．此过程中电压表V1示数的变化量ΔU1和电流表示数变化量ΔI的比值变大

D．此过程中电压表V2示数的变化量ΔU2和电流表示数变化量ΔI的比值不变

A．小灯泡L1将变亮

B．电压表的示数与电流表A1示数的比值将变大

C．电流表A1的示数将变大

D．电源的电功率将变大

A．L1上的电压为L2上电压的2倍

B．L1消耗的电功率为0.75 W

C．L2的电阻为12 Ω

D．L1、L2消耗的电功率的比值大于4

若将它们连接成图甲、图乙所示电路，且灯泡都正常发光．

(1)试求图甲电路的总电流和电阻R2消耗的电功率；

(2)分别计算两电路电源提供的电功率，并说明哪个电路更节能．

(1)电炉子的电阻及发热功率；

(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．

答案解析

解析：电动势的定义式E=中，E与W、q无关，E反映的是电源的属性，由电源内部非静电力的特性决定，故A、C项错误，D项正确；电动势的单位虽然与电压的单位相同，但两者有本质的区别，B项错误．

解析：若正、负离子移动方向相反，则通过横截面的总电荷量是两种离子电荷量绝对值之和，

若正、负离子向着同一个方向流动，则通过横截面的总电荷量等于正、负离子的电荷量的代数和，

所以由题意可知，在1 min内向下游通过横截面的总电荷量应为q=6 C－9 C=－3 C，

所以电流I==－0.05 A，负号表示等效电流方向与河水的流动方向相反，

即电流的方向为逆流而上，选项D正确．

解析：由图象知，U增大，电流I也增大，该导体的电功率在数值上等于横、纵坐标的乘积，

则电功率增大，故A选项正确；由欧姆定律知，导体的电阻R=，随着U增大，

I增大得越来越慢，故导体的电阻R随U的增大而增大，由P=知导体的电功率与电压U的平方

不成正比，故B选项错误；在物理图象中上，图线的倾角与标度的选取有关，

不能用倾角的正切求电阻，所以C、D选项错误．

解析：设0～3 V量程的电压表的内阻为RV，依据串联电路的规律有：R1=3×，

解得RV=6 kΩ；根据电压表的改装原理可知0～15 V量程的电压表的内阻为R′V=30 kΩ，

所以当用该电压表0～15 V量程测量R1两端的电压时，电压表与R1并联的电阻为

R并==5 kΩ，则电压表的读数为×12 V=7.5 V，所以C项正确．

解析：当外电阻等于电源内阻时，输出功率最大，P=I2R=I2r，解得r=0.5 Ω，

由闭合电路欧姆定律得E=I(R＋r)=2×(0.5＋0.5) V=2 V，A正确，B错误；

当I=2 A时，电源的输出功率最大，此时外电阻等于内阻，所以R=0.5 Ω，C错误；

同一输出功率可对应两个不同的电流I1、I2，即对应两个不同的外电阻R1、R2，

有2R1=2R2，解得r2=R1·R2，D错误．

解析：若电源为恒压源时，当滑动变阻器的滑动触头向上滑动时，总电阻增大，总电流减小，

所以R2两端的电压减小，R1两端的电压增大，所以R1的分流增大，A的示数减小，V的示数不变，

即A、B项错误；若电源为恒流源时，当滑动变阻器的滑动触头向上滑动时，总电阻增大，

V示数增大，R1两端的电压增大，所以R1的分流增大，A的示数减小，因为U=I0R2＋(I0－I)R1，

所以=R1，C项正确，D项错误．

解析：电源接在a、b两点时，电路图如图1所示，并联电路中各支路两端的电压相等，

且干路电流等于各支路电流之和，则有==，故A、B错误；将A1、A2换成理想电压表，

如图2所示成为串联电路，UR1：UR2：UR3=1：2：3，=，故C正确，D错误．

解析：将R2的滑动触头P向b端移动时，因为电容器的电阻无穷大，所以I不变，U不变，

即A项错误；保持滑动触头P不动，用更强的光照射R1，光敏电阻R1的值将变小，

外电路总电阻减小，则I增大，U减小，所以B项错误；保持滑动触头P不动，

用更强的光照射R1，则A、B两金属板间的电压减小，两板间电场强度减小，

小球所受电场力减小，所以小球重新达到稳定后θ变小，即C项错误；保持滑动触头P不动，

用更强的光照射R1，则U的变化量的绝对值与I的变化量的绝对值的比值等于电源的内阻r，

即不变，所以D项正确．

解析：开关S2断开时的等效电路如图甲所示，电路稳定时电容器两极板之间的电压为U1=，

电容器所带的电荷量为Q1=CU1=；开关S2闭合后的等效电路如图乙所示，

电路稳定时电容器两极板之间的电压为U2=E，电容器所带的电荷量为Q2=CU2=CE，

则Q1：Q2=1：2，即Q1与Q2的比值为，A正确．

解析：滑片P向上滑动，R2减小，总电阻减小，总电流增大，电源内电压增大，路端电压减小，

R1两端电压增大，R2两端电压减小，根据这些变化关系可知，图线a是电压表V3的示数随电流表示数变化的图线，图线b是电压表V1的示数随电流表示数变化的图线，图线c是电压表V2的示数随电流表示数变化的图线，A、B说法正确；=r，而=R1，C说法错误，D说法正确．

解析：当电位器的触片滑向b端时，电位器接入电路的电阻变小，外电路总电阻变小，由闭合电路欧姆定律知，总电流变大，电流表A1的示数将变大，路端电压变小，通过R1、R2的电流变小，通过小灯泡L1所在支路电流变大，小灯泡L1将变亮，故A、C正确．电压表的示数与电流表A1示数的比值等于外电路总电阻，可知该比值变小，故B错误．总电流变大，由P=EI知，电源的电功率将变大，故D正确．

解析：电路中的总电流为0.25 A，L1中电流为0.25 A，由小灯泡的伏安特性曲线可知L1两端电压为3.0 V，L1消耗的电功率为P1=U1I1=0.75 W，B项正确；根据并联电路规律，L2中电流为0.125 A，由小灯泡的伏安特性曲线可知L2两端电压大约为0.3 V，L1两端电压大约为L2两端电压的10倍，A项错误；由欧姆定律，L2的电阻约为R2== Ω=2.4 Ω，C项错误；L2消耗的电功率约为P2=U2I2=0.3 ×0.125 W=0.037 5 W，L1、L2消耗的电功率的比值大于4，D项正确．

(1)由题意，在图甲电路中：

电路的总电流I总=IL1＋IL2＋IL3=0.9 A

U路端=E－I总r=2.55 V

UR2=U路端－UL3=0.05 V

IR2=I总=0.9 A

电阻R2的消耗功率PR2=IR2UR2=0.045 W

(2)图甲电源提供的电功率P总=I总E=0.9×3 W=2.7 W

图乙电源提供的电功率P′总=I′总E′=0.3×6 W=1.8 W

由于灯泡都正常发光，两电路有用功率相等，而P′总<P总

所以，图乙电路比图甲电路节能．

(1)电炉子为纯电阻元件，由欧姆定律得：R== 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=IrM＋P输出，所以：rM== 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－IrA

所以P化=(12×4－42×2) W=16 W.