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2011届高考物理一轮复习单元练习:第07章.第1讲部分电路、电功、电功率.doc

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1、第 7 章第一讲一、选择题1我国北京正负电子对撞机的储存环是周长为 240m 的近似圆形轨道,当环中的电流是10mA 时(设电子的速度是3107m/s),在整个环中运行的电子数目为(电子电量e1.61019C)()A51011 B51010C1102D1104答案 A解析 由电流强度的定义式:Iqt得:qItIlv8108C所以在整个环中运行的电子数目为:nqe51011 个,故选项 A 正确2(2009南京模拟)温度能明显地影响金属导体和半导体材料的导电性能,在图中所示的图线分别为某金属导体和某半导体的电阻随温度变化的关系曲线,则()A图线 1 反映半导体材料的电阻随温度的变化关系B图线 2

2、 反映金属导体的电阻随温度的变化关系C图线 1 反映金属导体的电阻随温度的变化关系D图线 2 反映半导体材料的电阻随温度的变化关系答案 CD解析 金属导体的电阻随温度的升高而增大,而半导体材料的电阻随温度的升高而减小,故选项 C、D 正确3(2009南京模拟)在如图所示电路中,AB 为粗细均匀、长为 L 的电阻丝,以 A、B 上各点相对 A 点的电压为纵坐标,各点离 A 点的距离 x 为横坐标,则 U 随 x 变化的图线应为()答案 A解析 由欧姆定律得:UIRx,由于 I 为定值,而 Rxx,故 Ux,因此选项 A 正确4如图所示电路中,三个相同的灯泡额定功率是 40 W,在不损坏灯泡的情况

3、下,这三个灯泡消耗的总功率最大不应超过()A40 WB60 WC80 WD120 W答案 B解析 依题意,设 L3 灯正常发光时的电流为 I0,则 L1 和L2 的电流此时则为I02,由 PI2R 知这个支路总功率最大不超过 PI20R(I02)2R(I02)2R32P03240 W60 W.5(2009常州高级中学第二次阶段教学质检)小灯泡通电后其电流 I 随所加电压 U 变化的图线如图所示,P 为图线上一点,PN 为图线过 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()A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 RU1I2C对

4、应 P 点,小灯泡的电阻为 R U1I2I1D对应 P 点,小灯泡的功率为图中矩形 PQOM 所围的面积答案 ABD解析 小灯泡的灯丝是一个纯电阻,在通电时满足欧姆定律从小灯泡的 IU 曲线可以看出,随着电压的增大,电压与电流的比值增大,即小灯泡的电阻增大,A 正确;根据欧姆定律得,对应 P 点,从图象可以得出小灯泡的电阻为:RU1I2,C 错误、B 正确;小灯泡的功率 PUI,从图象可以看出 P 点功率等于图中矩形 PQOM 所围的面积,D 正确6(2010泰安测试)某居民家中的电路如图所示,开始时各部分工作正常,将电饭煲的插头插入三孔插座后,正在烧水的电热壶突然不能工作,但电灯仍正常发光拔

5、出电饭煲的插头,把试电笔分别插入插座的左、右插孔,氖管均能发光,则()A仅电热壶所在的 C、D 两点间发生了断路故障B仅电热壶所在的 C、D 两点间发生了短路故障C仅 A、B 间导线断路D因为插座用导线接地,所以发生了上述故障答案 C解析 由于电灯仍正常发光,说明电源是好的,电热壶所在的 C、D 两点间没有发生短路故障把试电笔分别插入插座的左、右插孔,氖管均能发光,说明插座的左、右插孔都与火线相通,说明电热壶所在的 C、D 两点间没有发生断路故障综合分析可知,故障为 A、B 间导线断路,即 C 选项正确7(2009济南模拟)如图所示,A 板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的平行金属板间,金

6、属板间所加的电压为 U,电子最终打在荧光屏 P 上,关于电子的运动,则下列说法中正确的是()A滑片向右移动时,其他不变,则电子打在荧光屏上的位置上升B滑片向左移动时,其他不变,则电子打在荧光屏上的位置上升C电压 U 增大时,其他不变,则电子打在荧光屏上的速度大小不变D电压 U 增大时,其他不变,则电子从发出到打在荧光屏上的时间不变答案 BD解析 加速极板间的电压由滑动变阻器分压提供,当滑片向右移动时,提供电压增大,电子将得更大的水平速度 v0,由 t lv0可知,穿过水平板间的时间减小,又因为 y12at2,故偏转距离变小,打在荧光屏上的位置下降,A 错;同理分析 B 对;若增大 U,加速度

7、a 增大,但穿过水平板间的时间 t lv0不变,由 vyat 可知,打在荧光屏上的竖直速度变大,所以合速度也变大,故 C 错 D 对8如图所示电路,已知 R13 k,R22 k,R31 k,I10 mA,I16 mA,则 a、b 两点电势高低和通过 R2 中电流正确的是()Aa 比 b 高,7 mABa 比 b 高,2 mACa 比 b 低,7 mADa 比 b 低,2 mA答案 C解析 本题考查电流守恒定律,即流入某节点的电流一定等于从该节点流出的电流,如图所示I3II110mA6mA4mAUcaI1R161033V18VUcbI3R341031V4V,UbUaI2UbaR2 142 mA7

8、mA,所以选项 C 正确二、非选择题9(2009上海交通大学附属中学摸底)如图所示,R130,R420,电源电压恒为 30V,现安培表示数为 0.75A,若把电键闭合,则伏特表的示数减少 1/3,滑片 P 位置不变,则 R2 的阻值为_,R3 的阻值为_答案 60 20解析 设电路两端的总电压为 U,与伏特表并联电阻的阻值为Rx.电键断开时,流过 R1 的电流为 I1,电路中的总电流为 I,电键闭合时,流过 R1 的电流为I1,电路中的总电流为 I.电键断开时,R4 两端的电压为:U4IR40.7520V15V,电阻 R1 两端的电压为:U1UU430V15V15V,流过 R1 的电流为:I1

9、U1/R115/30A0.5A,流过 R2 的电流为:I2II10.75A0.5A0.25A,电阻 R2 的阻值为:R2U2/I2U1/I215/0.2560.伏特表示数为:U示I1Rx.电键闭合时,U示I1Rx,由题意可知,U 示113 U 示23U 示,解得:I123I113A,电阻 R1 两端的电压为:U1I1R11330V10V,通过电阻 R2 的电流为:I2U1/R210/60A16A,R4 两端的电压为:U4UU130V10V20V,电路中的总电流为:IU4/R420/20A1A,通过R3 的电流为:I3II1I21A13A16A0.5A,电阻 R3 的阻值为:R3U1/I310/

10、0.520.10如图(甲)所示的电路中,电源电动势为 3.0V,内阻不计,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)(1)小灯泡的电阻随电流的增大而_(2)当开关闭合后,小灯泡 L1 的电阻为_,电功率为_,灯泡 L2 的电功率为_答案(1)增大(2)12 0.75W 0.27W解析 由图(乙)知:图线上某点与坐标原点连线的斜率表示电阻的倒数,随电流的增大,连线的斜率减小,因此电阻随电流的增大而增大根据串、并联知识知,灯泡 L1 两端的电压为 3V,灯泡 L2 两端的电压为 1.5V,在图(乙)中找到对应 3V 和 1.5V 的电流分别为 I10.25A

11、和 I20.18A 左右因此小灯泡 L1 的电阻 R1U1I1 30.2512,功率 P1U1I130.25W0.75W;小灯泡 L2 的功率 P2U2I21.50.18W0.27W.11某工厂由于生产需要用一部直流电动机提升重物,装置如图所示,重物质量 m 为 50kg.电源电动势 E 为 110V,内阻不计,当电动机以 0.85m/s 的恒定速度向上提升重物时,电路中的电流强度为 5A.不计摩擦阻力,重力加速度 g 取 10m/s2,求:(1)电动机的输入功率和输出功率各是多少?(2)电动机线圈的电阻 R 是多少?答案(1)550W 425W(2)5解析(1)电动机的输入功率P 入IE51

12、10W550W.电动机的输出功率P 出mgv50100.85W425W.(2)由能量守恒定律:P 入P 出I2R,RP入P出I2512(2009江苏省常州高级中学模拟)实验室中大量的实验表明,通过某一金属氧化物制成的棒中的电流 I 遵循 IkU3 的规律(式中 U 表示棒两端的电势差,k0.02A/V3),现将该棒与遵从欧姆定律的电阻器串联在一起后,接在一个内阻可忽略、电动势为 6.0V 的电源上(1)当电路中的电流为 0.16A,则串联的电阻器阻值 R1 为多少?(2)当棒上消耗的电功率是电阻 R2 上消耗电功率的 2 倍,则串联的电阻器 R2 的阻值为多少?答案(1)25(2)1.56解析

13、(1)由题意可得:IkU3,解得:U3 Ik3 0.160.02V2.0V,由欧姆定律得:IEUR1,解得:R1EUI6.02.00.1625(2)根据电功率公式得:P1UI,P2I2R2,由题意得:P12P2,联立解得:EUU2,U4V I1.28A,R2EUI6.04.01.281.5613如图所示,电源的电动势 E110V,电阻 R121,电动机绕组的电阻 R00.5,电键 S1 始终闭合当电键 S2 断开时,电阻 R1 的电功率是 525W;当电键 S2 闭合时,电阻 R1 的电功率是336W,求(1)电源的内电阻;(2)当电键 S2 闭合时流过电源的电流和电动机输出的功率答案(1)1

14、(2)26A,1606W解析(1)设 S2 断开时 R1 消耗的功率为 P1,则有:P1ER1r2R1代入数据解得:r1(2)设 S2 闭合时 R1 两端的电压为 U,消耗的功率为 P2,则有:P2U2R1,代入数据解得 U84V.由闭合电路欧姆定律得,EUIr,代入数据解得:I26A.流过 R1 的电流为 I1,流过电动机的电流为 I2,由欧姆定律得:I1UR14A,由串联电路的电流关系得:I1I2I,解得:I222A,由能量守恒得:UI2P 出I22R0,代入数据解得:P 出1606W.14(2009蚌埠模拟)大气中存在可自由运动的带电粒子,其密度随离地面距离的增大而增大,可以把离地面 5

15、0km 以下的大气看作是具有一定漏电程度的均匀绝缘体(即电阻率较大的物质);离地面 50km 以上的大气则可以看作是带电粒子密度非常高的良导体地球本身带负电,其周围空间存在电场,离地面 50km 处与地面之间的电势差为 4105V.由于电场的作用地球处于放电状态,但大气中频繁发生的闪电又对地球充电,从而保证了地球周围电场恒定不变统计表明,大气中每秒平均发生 60 次闪电,每次闪电带给地球的电荷量平均为 30C.试估算大气的电阻率和地球漏电的功率已知地球半径 r6400km.答案 2.291012m 7.2108W解析 设每秒闪电的次数为 n,每次闪电带给地球的电荷量为 q,则大气电流平均为 Inq大气电阻可由欧姆定律求得 RUI由题设条件,式中 U4105V,设大气的电阻率为,则有RlS由题设条件,式中 l50km5.0104m,S4r2解以上各式得大气的电阻率 4r2nql代入有关数值得 2.291012m而地球的漏电功率 PIUnqU代入有关数值得 P7.2108W版权所有:高考资源网()

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