1、 第七章 恒定电流第1讲 欧姆定律 电阻定律 电功率及焦耳定律时间: 60分钟一、单项选择题1有一段长1 m的电阻丝,电阻是10 ,现把它均匀拉伸到长为5 m,则电阻变为 ()A10 B50 C150 D250 解析电阻丝无论怎样拉长其体积不变,但随着长度增加,截面面积在减小,即满足VSl关系式把电阻丝由1 m均匀拉伸到5 m时,截面面积变成原来的,由电阻定律R可知电阻变成原来的25倍,D正确答案D2甲、乙两根保险丝均为同种材料制成,直径分别是d10.5 mm和d21 mm,熔断电流分别为2.0 A和6.0 A,把以上两根保险丝各取等长一段并联后再接入电路中,允许通过的最大电流是 ()A6.0
2、 A B7.5 A C10.0 A D8.0 A解析甲、乙保险丝等长,由电阻定律R可知R,所以R1R241,把R1、R2并联接入电路,由分流关系知,因熔断电流I26 A,故I1只能是1.5 A,总电流II1I27.5 A若I12 A,则I28 A6 A,保险丝会熔断,故B正确答案B3两根材料相同的均匀导线A和B,其长度分别为L和2L,串联在电路中时沿长度方向电势的变化如图718所示,则A和B导线的横截面积之比为 ()图718A23 B13 C12 D31解析由题图可知两导线电压降分别为UA6 V,UB4 V;由于它们串联,则3RB2RA;由电阻定律可知,解得,选项B正确答案B4R1和R2分别标
3、有“2 ,1.0 A”和“4 ,0.5 A”,将它们串联后接入电路中,如图719所示,则此电路中允许消耗的最大功率为 ()图719A1.5 W B3.0 W C5.0 W D6.0 W解析R1和R2串联后的总电阻为RR1R26 ,电路中的电流不能超过R2的额定电流,即0.5 A根据PIU和I得PI2R1.5 W,故A正确答案A二、多项选择题5下列说法中正确的是 ()A由R知道,一段导体的电阻跟它两端的电压成正比,跟通过它的电流成反比B比值反映了导体阻碍电流的性质,即电阻RC通过导体电流越大,电阻越小D由I知道,通过同一段导体的电流跟加在它两端的电压成正比解析答案BD6(2012广州调研)电位器
4、是变阻器的一种如图7110所示,如果把电位器与灯泡串联起来,利用它改变灯的亮度,下列说法正确的是 ()A连接A、B使滑动触头顺时针转动,灯泡变暗图7110B连接A、C使滑动触头逆时针转动,灯泡变亮C连接A、C使滑动触头顺时针转动,灯泡变暗D连接B、C使滑动触头顺时针转动,灯泡变亮解析根据电位器结构和连线可知:连接A、B使滑动触头顺时针转动时回路电阻增大,回路电流减小,灯泡变暗,A正确;同理,D正确;连接A、C时,滑动触头不能改变回路电阻,灯泡亮度不变,故B、C错误答案AD7如图7111所示,用输出电压为1.4 V,输出电流为100 mA的充电器对内阻为2 的镍氢电池充电下列说法正确的是 ()图
5、7111A电能转化为化学能的功率为0.12 WB充电器输出的电功率为0.14 WC充电时,电池消耗的热功率为0.02 WD充电器把0.14 W的功率储蓄在电池内解析充电器对电池的充电功率为P总UI0.14 W,电池充电时的热功率为P热I2r0.02 W,所以转化为化学能的功率为P化P总P热0.12 W,因此充电器把0.12 W的功率储蓄在电池内,故A、B、C正确,D错误答案ABC8(单选)(2012上海卷,13)当电阻两端加上某一稳定电压时,通过该电阻的电荷量为0.3 C,消耗的电能为0.9 J为在相同时间内使0.6 C的电荷量通过该电阻,在其两端需加的电压和消耗的电能分别是 ()A3 V1.
6、8 J B3 V3.6 JC6 V1.8 J D6 V3.6 J解析设两次加在电阻R上的电压分别为U1和U2,通电的时间都为t.由公式W1U1q1和W1t可得:U13 V,0.1.再由W2U2q2和W2t可求出:U26 V,W23.6 J,故选项D正确答案D9(单选)如图7112所示,有一内电阻为4.4 的电解槽和一盏标有“110 V,60 W”的灯泡串联后接在电压为220 V的直流电路两端,灯泡正常发光,则 ()图7112A电解槽消耗的电功率为120 WB电解槽的发热功率为60 WC电解槽消耗的电功率为60 WD电路消耗的总功率为60 W解析灯泡能正常发光,说明电解槽和灯泡均分得110 V电
7、压,且干路电流II灯 A,则电解槽消耗的功率PP灯IU60 W,C正确,A错误;电解槽的发热功率P热I2R内1.3 W,B错误;整个电路消耗的总功率P总220W120 W,D错误答案C10(多选)如图7113所示的电路中,L1、L2是两个不同的小灯泡,a、b间有恒定的电压,它们都正常发光,当滑动变阻器的滑片向右滑动时,发生的现象是 ()AL1亮度不变,L2变暗图7113BL1变暗,L2变亮C电路消耗的总功率变小D流过滑动变阻器的电流变小解析变阻器滑片向右滑动时阻值增大,并联部分的电阻变大,分得电压变大,所以L2两端电压增大,L2变亮,L1分得电压变小,L1变暗,A错、B对因为滑动变阻器电阻变大
8、,总电阻变大,由P可知,U一定,P减小,即电路总功率减小,C对又因为总电阻增大,总电流减小,而L2电压变大,电流变大,所以流过变阻器的电流减小,D正确故正确答案为B、C、D.答案BCD11(单选)在如图7114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7114A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解析由于小灯泡L2和L3串联后和灯泡L1并联,所以L1两端电压是L2或L3两端电压的2倍,L2或L
9、3两端电压是1.5 V,由小灯泡的伏安特性曲线可知灯泡L2中的电流是0.20 A;灯泡L1两端的电压是3 V,灯泡L1中的电流是0.25 A,A错误;由欧姆定律可得灯泡L1的电阻为RU/I12 ,B错误;由PUI得灯泡L2(或L3)消耗的电功率P2UI1.50.20 W0.30 W,C错误,D正确答案D12(2012四川卷,23)四川省“十二五”水利发展规划指出,若按现有供水能力测算,我省供水缺口极大,蓄引提水是目前解决供水问题的重要手段之一某地要把河水抽高20 m,进入蓄水池,用一台电动机通过传动效率为80%的皮带,带动效率为60%的离心水泵工作工作电压为380 V,此时输入电动机的电功率为
10、19 kW,电动机的内阻为0.4 .已知水的密度为1103 kg/m3,重力加速度取10 m/s2.求:(1)电动机内阻消耗的热功率;(2)将蓄水池蓄入864 m3的水需要的时间(不计进、出水口的水流速度)解析(1)设电动机的电功率为P,则PUI,设电动机内阻r上消耗的热功率为Pr,则PrI2r,代入数据解得Pr1103 W.(2)设蓄水总质量为M,所用抽水时间为t.已知抽水高度为h,容积为V,水的密度为,则MV,设质量为M的河水增加的重力势能为Ep,则EpMgh,设电动机的输出功率为P0,则P0PPr,根据能量守恒定律得P0t60%80%Ep,代入数据解得t2104 s.答案(1)1103 W(2)2104 s特别提醒:教师配赠习题、课件、视频、图片、文档等各种电子资源见创新设计高考总复习光盘中内容.
