新高考物理一轮复习课时练习[24] 第八章 第二讲 闭合电路欧姆定律及其应用(含解析)
展开一、选择题(本题共10小题,1~7题为单选,8~10题为多选)
1.(2022·秦皇岛市抚宁区高三月考)一节干电池的电动势为1.5 V,这表示( C )
A.该电池存储的电能一定比电动势为1.2 V电池存储的电能多
B.该电池接入电路工作时,电池两极间的电压恒为1.5 V
C.电池中每通过1 C的电荷量,该电池能将1.5 J的化学能转变成电能
D.在电池外部,将1 C的电子由该电池负极移送到正极的过程中,非静电力做了1.5 J的功
[解析] 电动势是表示电源把其他形式的能转化为电能的本领的物理量,电动势大储存的电能不一定多,故A错误;接入电路后,两极电压为路端电压,若外电路正常工作,则路端电压小于电动势,故B错误;电源是把其他形式的能转化为电能的装置,电路中每通过1 C的电量,该电池能将1.5 J的化学能转变成电能,故C正确;一节干电池的电动势为1.5 V,表示该电池在电池内部将1 C电量的正电荷由负极移送到正极的过程中,非静电力做了1.5 J的功,故D错误。
2.如图甲所示,一个简单的闭合电路由内、外两部分电路构成。已知内电路的电源是一个化学电池,电池的正、负极附近分别存在着化学反应层,反应层中非静电力(化学作用)把正电荷从电势低处移到电势高处,在这两个地方,电势会沿电流方向“跃升”。这样整个闭合电路的电势高低变化情况如图乙所示,图乙中各点位置的高低表示电路中相应各点电势的高低,D点的高度略低于C点。若减小外电路电阻R,则下列说法正确的是( A )
A.C、D两点之间的高度差将变大
B.A、D两点之间的高度差和C、B两点之间的高度差之和将变小
C.A、B两点之间的高度差不变
D.在电子从A点经D、C移动至B点的过程中,非静电力做功将变大
[解析] 因电动势不变,减小外电路电阻R,电路中的电流增大,内电压变大,外电压减小,A、B两点的高度差类似于外电压,减小;C、D两点高度差类似于内电压,变大,故A正确,C错误;A与D、C与B高度差之和类似于电动势,不变,故B错误;电子从A处经D、C至B处,非静电力做功W=Eq,不变,故D错误。
3.(2021·江苏省高三一模)交警使用的某型号酒精测试仪如图甲,其工作原理如图乙所示,传感器电阻R的电阻值随酒精气体浓度的增大而减小,电源的电动势为E,内阻为r,电路中的电表均为理想电表。当一位酒驾驾驶员对着测试仪吹气时,下列说法中正确的是( D )
A.电压表的示数变大,电流表的示数变小
B.电压表的示数变小,电流表的示数变小
C.酒精气体浓度越大,电源的输出功率越大
D.电压表示数变化量与电流表示数变化量的绝对值之比保持不变
[解析]
由于传感器电阻R的电阻值随酒精气体浓度的增大而减小,而酒驾驾驶员吹气时,酒精浓度大,R变小,由闭合电路的欧姆定律可知I = eq \f(E,R+r+R0),U = E - I(R0 + r),可知电流表示数变大、电压表示数变小,A、B错误;电源的输出功率关于外电阻R外的图像如图所示,由图可看出当R外 = r时电源的输出功率最大,而酒精气体浓度越大导致R + R0减小,若开始时有R + R0 > r则随着R减小电源的输出功率增大,若R + R0 < r则随着R减小电源的输出功率减小,C错误;根据闭合电路的欧姆定律有E = U1 + I1(r + R0),E = U2 + I2(r + R0),整理后有eq \b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(\b\lc\ \rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(ΔU,ΔI))))) = r + R0,则无论R怎么变,但电压表示数变化量与电流表示数变化量的绝对值之比保持不变,D正确。
4.(2021·全国高三专题练习)如图所示,电路中电源的电动势为E,内阻为r,开关S闭合后,当滑动变阻器R的滑动片P向左移动的过程中,三盏规格相同的小灯泡L1、L2、L3的亮度变化情况是( A )
A.灯L2变亮,灯L1、L3变暗
B.灯L1变亮,灯L2、L3变暗
C.灯L1、L2变亮,灯L3变暗
D.灯L2、L3变亮,灯L1变暗
[解析] 图中变阻器R与灯L3并联后与灯L2串联,再整体与灯L1并联。灯L1两端的电压等于路端电压,将滑动变阻器的滑片P向左移动的过程中,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律得知:干路电流I增大,路端电压减小,则灯L1变暗,流过灯L1的电流I1减小;流过灯L2的电流为I2=I-I1,I增大,I1减小,则I2增大,灯L2变亮,灯L2两端的电压U2增大;灯L3两端的电压为U3=U-U2,U减小,U2增大,U3减小,灯L3变暗,BCD错误,A正确。
5.(2022·湖南高三月考)如图所示电路中,电源电动势为12 V,内阻为2 Ω,指示灯RL的阻值为16 Ω,电动机M线圈电阻为2 Ω。当开关S闭合时,指示灯RL的电功率为4 W。电流表内阻不计,那么下列说法中正确的是( C )
A.流过电动机M的电流为4 A
B.流过电流表的电流为4.5 A
C.电动机M输出的机械功率7.5 W
D.电源的总功率为16 W
[解析] 指示灯的电功率P=Ieq \\al(2,L)RL,解得IL=0.5A,路端电压为U=ILRL=8 V,设流过电流表的电流为I,根据闭合电路欧姆定律有U=E-Ir,解得I=eq \f(E-U,r)=2 A,设电动机支路的电流为IM,IM=I-IL=1.5 A,电动机总功率为PM=UIM=12 W,电动机输出的机械功率为PM出=PM-Ieq \\al(2,M)RM,解得PM出=7.5 W,电源的总功率为P=EI=24 W,A、B、D错误,C正确。
6.(2021·全国高三专题练习)如图所示,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡先后分别与电源1和电源2单独连接时,则下列说法不正确的是( A )
A.在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是1∶2
B.在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1∶2
C.电源1和电源2的内阻之比是11∶7
D.电源1和电源2的电动势之比是1∶1
[解析] 小灯泡与电源1连接时的电阻为R1=eq \f(U1,I1)=eq \f(3,5) Ω,小灯泡与电源2连接时的电阻为R2=eq \f(U2,I2)=eq \f(5,6) Ω,所以在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是18∶25,A错误,符合题意;小灯泡与电源1连接时小灯泡消耗的功率为P1=U1I1=3×5 W=15 W,小灯泡与电源2连接时小灯泡消耗的功率为P2=U2I2=5×6 W=30 W,所以在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1∶2,则B正确,不符合题意;电源1的内阻为r1=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(ΔU1,ΔI1)))=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(0-10,7-0)))=eq \f(10,7) Ω,电源2的内阻为r2=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(ΔU2,ΔI2)))=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(0-10,11-0)))=eq \f(10,11) Ω,所以电源1和电源2的内阻之比是11∶7,C正确,不符合题意;由图像可得电源1和电源2的电动势都为10 V,则电源1和电源2的电动势之比是1∶1,D正确,不符合题意。
7.(2021·全国高三专题练习)如图所示电路,闭合开关S,两个灯泡都不亮,电流表指针几乎不动,而电压表指针有明显偏转,该电路的故障可能是( B )
A.电流表坏了或未接好
B.从点a经过灯L1到点b的电路中有断路
C.灯L2的灯丝断了或灯座未接通
D.电流表和灯L1、L2都坏了
[解析] 若电流表坏了或者未接好,电路中没有电流,电压表无示数,不符合题意,A错误;电压表有示数,说明电流表和L2完好,电压表直接与电源两极相连,说明从点a经过灯L1到点b的电路中有断路,B正确;L2的灯丝断开或灯座未接通,电路中无电流,电压表无示数,不符合题意,C错误;电流表和灯L1、L2都坏了,电压表应无示数,不符合题意,D错误。
8.(2021·昌吉市高三期中)如图所示,电源的内阻可以忽略不计,电压表(内阻不能忽略)和可变电阻R串联在电路中。如果可变电阻R的阻值减为原来的eq \f(1,3),电压表的读数由U0增加到2U0,则下列说法正确的是( ACD )
A.流过可变电阻R的电流增大为原来的2倍
B.可变电阻R消耗的电功率增大为原来的4倍
C.可变电阻R两端的电压减小为原来的eq \f(2,3)
D.若可变电阻R的阻值减小到零,那么电压表的示数变为4U0
[解析] 电压表阻值一定,当它的读数由U0增加到2U0时,通过它的电流一定变为原来的2倍,而R与电压表串联,流过可变电阻R的电流增大为原来的2倍,A正确;根据P=UI,U=IR,可知R的阻值减为原来的eq \f(1,3)后,R消耗的功率P′=eq \f(2I2R,3)=eq \f(4,3)P,R两端的电压U=eq \f(2,3)IR,C正确,B错误;又因电源内阻不计,R与电压表两端的电压之和为E,当R的阻值减小到零时,电压表示数为E,其值为E=IR+U0=eq \f(2,3)IR+2U0,解得E=4U0,D正确。
9.(2021·全国高三专题练习)如图所示为某电源的输出功率随外电阻变化的图像,则下列说法中正确的是( ABC )
A.电源的内阻等于R2
B.当外电阻R=R2时,电源的效率为50%
C.当外电阻为R2时电源的效率一定大于外电阻为R1时电源的效率
D.R2-R1=R3-R2
[解析] 设电源电动势为E,内阻为r,则输出功率为P出=I2R=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(E,R+r)))2R=eq \f(E2,R+\f(r2,R)+2r)=eq \f(E2,\f(R-r2,R)+4r),当外电阻R=r时,电源的输出功率最大,由题图可知r=R2,A正确;此时电源的效率为η=eq \f(P出,P总)×100%=eq \f(I2R,I2R+r)×100%=50%,故B正确;由η=eq \f(R,R+r),可知外电阻越大,电源的效率就越高,故C正确;由题图可知,电源的输出功率随外电阻变化的图像并不关于直线R=R2对称,故R2-R1≠R3-R2,故D错误。
10.(2022·四川内江市高三模拟)如图,电路中的定值电阻R0大于电源的内电阻r。现将开关S闭合,将滑动变阻器R的滑片P向上滑动,理想电压表V1、V2、V3的示数变化量的绝对值分别为ΔU1、ΔU2、ΔU3,理想电流表A的示数变化量的绝对值为ΔI,则下列说法中正确的是( CD )
A.电压表V1的示数增大,电压表V2的示数减小
B.电流表A的示数变大,电压表V3的示数增大
C.电压表V3和电流表A的示数变化量的比值eq \f(ΔU3,ΔI)=r+R0
D.电压表 V1和V2的变化量ΔU1>ΔU2
[解析] 由题图可知,电源的内阻r、R0、R串联构成回路,电流表串在干路中,电压表V1与R0并联,V3与R并联,测路端电压,当R向上滑动时,R的阻值增大,整个电路电阻变大,V3、 V2示数变大,电流表示数变小,A、B错误;电阻R上电压的增加量的绝对值ΔU3 等于r、R0两个电阻电压减少量的绝对值,所以eq \f(ΔU3,ΔI)=eq \f(ΔUR0+r,ΔI)=r+R0,C正确; V2增加的数值的绝对值ΔU2 等于电源内阻两端内部电压降低的数值绝对值ΔU内,ΔU2=ΔU内,整个电路是串联关系,由于R0>r,所以ΔU1>ΔU内=ΔU2,D正确。
二、非选择题
11.(2021·全国高三专题练习)如图所示,电源电动势E=12 V,内阻r=2 Ω,定值电阻R1=4 Ω、R2=6 Ω,电容器电容C=20μF。求:
(1)闭合开关S1、S2时回路的路端电压U;
(2)保持S1闭合,断开S2后,电容器带电量改变量ΔQ。
[答案] (1)10 V (2)1.2×10-4 C
[解析] (1)由闭合回路欧姆定律I=eq \f(E,R1+R2+r),
U=I(R1+R2)=10 V。
(2)断开S2前Q1=CU1,U1=IR2,得Q1=1.2×10-4 C。
断开S2后Q2=CE=2.4×10-4C,ΔQ=Q2-Q1=1.2×10-4C。
12.如图所示,半径R=0.8 m的eq \f(1,4)光滑绝缘圆弧轨道PQ固定在竖直平面内,Q点的切线水平,质量m=6×10-2 kg,带电量q=8×10-3 C从与圆心O等高的P点由静止释放,从Q点进入极板间距d=8×10-2 m的两水平平行板电容器后,刚好能在水平方向做匀速直线运动,且此时电动机刚好能正常工作。已知电源电动势E=15 V、内阻r=1 Ω、定值电阻R0=6 Ω、电动机线圈电阻rM=0.6 Ω,取g=10 m/s2。求:
(1)小球到达Q点时的速度大小;
(2)电动机输出的机械功率。
[答案] (1)4 m/s (2)7.4 W
[解析] (1)设小球到达Q点的速度v,小球从P到Q只有重力做功,由机械能守恒定律有
mgR=eq \f(1,2)mv2,解得v=4 m/s。
(2)小球进入平行板间所受电场力和重力平衡,设板间电压为U,有qeq \f(U,d)=mg
由欧姆定律得电路中的电流I=eq \f(U,R0),所以电动机两端电压UM=E-U-Ir,
电动机输出的机械功率P机=IUM-I2rM,联立解得P机=7.4 W。
新高考物理一轮复习课时练习[24] 第八章 第二讲 闭合电路欧姆定律及其应用(含解析): 这是一份新高考物理一轮复习课时练习[24] 第八章 第二讲 闭合电路欧姆定律及其应用(含解析),共7页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
高考物理一轮复习第八章恒定电流第讲闭合电路欧姆定律及其应用练习含解析新人教版: 这是一份高考物理一轮复习第八章恒定电流第讲闭合电路欧姆定律及其应用练习含解析新人教版,共7页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
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