1.(92B)一个正常发光的灯泡.两端的电压是36V.通过的电流是2A.这时灯泡的电阻是 V.它消耗的电功率是 W. 2.(94A)由甲地向乙地输电.输送的电功率一定.输电线的材料一定.设输电电压为U.输电线横截面积为S.输电线因发热损失的电功率为P.那么 A.若U一定.则P与S成反比 B.若U一定.则P与S2成反比 C.若S一定.则P与U2成反比 D.若S一定.则P与U成反比 3.(94B)分别标着“220V 100W 和“220V 40W 的两个灯泡L1和L2.串联后接在220V的照明电路中.L1消耗的功率是 .L2消耗的功率是 . 4.(96A)在37的电路中.三个电阻的阻值分别是:R1=9Ω.R2=18Ω.R3=18Ω.设它们的电功率分别为P1.P2和P3.则 A. P1=P2 B.P2=P3 C.P2=P1 D.P1=P2+P3 5.(95B)电路如图38.接通电路后三个灯的电阻都相等.那么三个灯消耗的电功率P1.P2.P3之间的关系是 A.P1=P2=P3 B.P1=P2>P3 C.P1=P2=P3 D.P3=4P1=4P2 6.(96B)在图39电路中.R1.R2.R3三个电阻消耗的电功率都相等.由此可知 A.电阻R1=R2=4R3 B.电阻R1+R2=R3 C.电流I1=I2=2I3 D.电流I1+I2=I3 7.(92A)在图40电路中.电阻R1=3.2Ω.电池组的电动势E=10V.内电阻R=0.8Ω. (1)当电键S断开时.电压表的读数为1.6V.求电阻R2的阻值和它这时消耗的电功率. (2)当电键S断开时.电压表的读数为6.4V.求电阻R3的阻值和R2.R3这时分别消耗的电功率. 16/15Ω,0.25W,3.75W) 8.(96A)如图41的电路中.电键S1断开时.电键S2分别接到M端与N端.电压表的示数之比U1∶U2=4∶3.电键S1接通后.滑动变阻器的滑片移到a点.ac间电阻为R1.将S2分别接到M端与N端时.变阻器消耗的电功率恰好都是4W.若变阻器的滑片移到b点.bc间电阻为R2.R2=14R1.S2接到N端时.变阻器消耗的电功率也是4W,那么.将S2再接到M端时.变阻器消耗的电功率Px是多少W?(电源电动势和内电阻恒定不变.电压表对测量的影响忽略不计) 9.(96B)用电动势为8V.内电阻为2Ω的电池组连接两根各1Ω的电阻线.向某用电器供电.如图42.该用电器可获得3W的电功率.求通过该用电器的电流和它两端的电压. (当R=12Ω时.I=0.5A.U=6V; 当R=4/3Ω时.I′=1.5A.U′=2V) 10.(98)电路如图43.已知电源的电动势为 E.内电阻为 r.A.B两个定值电阻的阻值分别为R1和R2.今调节可变电阻C.使其获得不同的电功率.试确定使可变电阻C出现最大电功率时C的电阻值R3.并导出其最大电功率的表达式. (,) 11.(99)电阻R1.R2和电池组甲的U-I图象如图44.R2.R2分别与电池组甲接通时消耗的功率为P1.P2. (1)若R1.R2阻值增大使电流减小.导致它们消耗的功率变为P1ˊ.P2ˊ.设ΔP1= P1ˊ-P1.ΔP2= P2ˊ-P2.试分别分析ΔP1和ΔP2随电流的变化而变化的情况. (2)若R1.R2阻值仍如图8-28所示.使它们分别与另一电池组乙接通.这时它们消耗的功率分别为P1″.P2″.其中P1″=P1.P2″<P2.求电池组乙的电动势及内电阻. ((1)ΔP1=1.5-1.5(I1-3)2, ΔP2=1.5-1.5(I2-3)2,(2) 3V<E<9V) 12.(00)某院内有居民甲.乙两户.院内的供电线路从进院后的接线端起.经25m先到达甲户.再从甲户经25m到达乙户.院内供电线路用横截面积是2.5mm2的铝芯橡皮绝缘线.甲户用电器的总额定功率为2kW.乙户也为2kW.为了增加用户的安全用电功率.现在要进行“电力增容 改造.在改造时保持线路分布情况不变.使两户各自用电器总额定功率均增加到4kW.增容后院内的供电线路改用铜芯橡皮绝缘线.下表列出了不同横截面积.两种材料的导线在常温下的A全载流量(即在长时间用电时的最大安全电流). 导线横截面积S/mm2 铝芯橡皮绝缘线I/A 铜芯橡皮绝缘线I/A 2.5 21 28 4 28 37 6 36 47 10 51 68 设两户所有电器均为纯电阻.各用电器的额定电压都是220V.用户室内电线的电阻忽略不计.设进院后的接线端的电压总保持220V.试回答下列问题: (1)在适用和经济的前提下.为了增容.院内的供电线路要选用哪一种横截面积的铜导线?说明理由. (2)画出院内供电.用电的电路原理图.若增容后.甲.乙两用户都在同时使用“220V 4kW 的电器.则乙户所得到的实际电功率为多少?(铝的电阻率ρAl=2.9×10-8Ω·m,铜的电阻率ρCu=1.7×10-8Ω·m) ((1)总电流最大为 I总=P总/U=36.4A>21A 查表.选截面为4mm2的铜芯橡皮绝缘线.(2)3.58×103W) 13.(01)如图45.电阻R1=6Ω.R2为滑动变阻器未接入电路时两固定端a.b之间的阻值.d两点将R2等分为三段.按图接好电路后.发现将滑片I分别滑动 c点和 d点时.M.N间电路的等数电阻之比为 3∶4.把上述电路的 M. N两端接到电动势为 E.内电阻为 r的电源两极上.当滑片P位于 d点时. R2上损耗的电功率P1=36W,如果P移到b端.那么R1上损耗的电功率P2≥36W.求电源电动势E和内电阻r的取值条件. (E=2(6+r), 0<r≤33Ω) 14.用两根导线组成输电线路.输电的功率为4 400kW.当输电电压为2 200V时.输电线上的电流是多少A?如果输电电压提高到原来的50倍.输电线上的电源又是多少A? (2×103A,40A) 15.白炽灯.电冰箱.空调器和洗衣机是四种常用的家用电器.它们在工作时要消耗电能.下面给出了五组电功率数值范围.每一种家用电器在正常工作时消耗的电功率在其中一组电功率范围内.请找出对应关系.家用白炽灯消耗的电功率通常在 范围内,家用电冰箱消耗的电功率通常在 范围内,家用分体空调器消耗的电功率通常在 范围内,常用洗衣机消耗的电功率通常在 范围内.(填写电功率范围前面的数字) ①700W-1500W ②350W-600W ③180W-300W ④90W-150W ⑤15W-60W 16.在如图4所示的电路中.电池的电动势E=3V.内电阻r = 0.4Ω.电键S闭合后.电流表的读数为0.5A.求电阻R的阻值和它消耗的功率. (解:根据闭合电路欧姆定律得 消耗功率 W) 17.如图46.电阻R1=2.0Ω.R2=3.0Ω.R3为一滑动变阻器.不考虑电压表.电流表对电路的影响.将电键S闭合.调节滑片p.观察电压表和电流表示数的变化.当滑片p距R3左端M点的长度为R3总长度的3/5时.两个电压表的示数均达到最大值.此时电阻R1.R2.R3消耗的总电功率P1=8.1W,而调节滑片p的过程中发现当 电流表的示数达到最大值时. 电流表的示数恰好达到最小值.设此时电阻R1.R2.R3消耗的总电功率为P2.求: (1)滑动变阻器的总阻值R3, (2)满足P2≥P1这一要求的电源电动势E和内电阻r的取值范围. 电路等效为图1.设MP间阻值为Rx.则并联部分的总阻值为 其分子为Rx的二次函数.由已知条件知.Rx =3R3/5时.两个伏特表的示数均达到最大.此时R应具有极大值.利用二次函数求极值的公式得到 .解得R3=5.0Ω (2)将R3值带入①式知.R的最大值Rmax=2.5Ω.此时R1.R2.R3消耗的总电功率 8.1 ② 由②式解得 E=(4.5+1.8r)V ③ 由①式知.当Rx =0.即滑片p滑到R3的最左端M点时.并联部分的总阻值最小.即Rmin=1.6Ω.分析电路可知.此时路端电压最小.安培表 上串联的电阻最大.因此安培表 的示数最小,而此时干路电流最大.因此安培表 的示数达到最大.此时R1.R2.R3消耗的总电功率为: 若要求P2不小于P1.即 ≥8.1 ④ 由④式解得 E≥(3.6+2.25r )V ⑤ 将③式带入⑤式得: r≤2.0Ω ⑥ 所以电源电动势E和内电阻r的应满足的条件为 E=(4.5+1.8r)V且0≤r≤2.0Ω ) 18.在图32的电路中.已知电源的电动势E =3.0 V.内电阻r =1.0Ω.外电路的电阻R =2.0Ω. 闭合开关S.求: (1)通过电阻R的电流Ⅰ, (2)电阻R消耗的电功率P. (解: (1)根据闭合电路欧姆定律.通过电阻R的电流 (2)R上消耗的电功率 ) 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

第九部分 稳恒电流

第一讲 基本知识介绍

第八部分《稳恒电流》包括两大块:一是“恒定电流”,二是“物质的导电性”。前者是对于电路的外部计算,后者则是深入微观空间,去解释电流的成因和比较不同种类的物质导电的情形有什么区别。

应该说,第一块的知识和高考考纲对应得比较好,深化的部分是对复杂电路的计算(引入了一些新的处理手段)。第二块虽是全新的内容,但近几年的考试已经很少涉及,以至于很多奥赛培训资料都把它删掉了。鉴于在奥赛考纲中这部分内容还保留着,我们还是想粗略地介绍一下。

一、欧姆定律

1、电阻定律

a、电阻定律 R = ρ

b、金属的电阻率 ρ = ρ0(1 + αt)

2、欧姆定律

a、外电路欧姆定律 U = IR ,顺着电流方向电势降落

b、含源电路欧姆定律

在如图8-1所示的含源电路中,从A点到B点,遵照原则:①遇电阻,顺电流方向电势降落(逆电流方向电势升高)②遇电源,正极到负极电势降落,负极到正极电势升高(与电流方向无关),可以得到以下关系

UA ? IR ? ε ? Ir = UB 

这就是含源电路欧姆定律。

c、闭合电路欧姆定律

在图8-1中,若将A、B两点短接,则电流方向只可能向左,含源电路欧姆定律成为

UA + IR ? ε + Ir = UB = UA

 ε = IR + Ir ,或 I = 

这就是闭合电路欧姆定律。值得注意的的是:①对于复杂电路,“干路电流I”不能做绝对的理解(任何要考察的一条路均可视为干路);②电源的概念也是相对的,它可以是多个电源的串、并联,也可以是电源和电阻组成的系统;③外电阻R可以是多个电阻的串、并联或混联,但不能包含电源。

二、复杂电路的计算

1、戴维南定理:一个由独立源、线性电阻、线性受控源组成的二端网络,可以用一个电压源和电阻串联的二端网络来等效。(事实上,也可等效为“电流源和电阻并联的的二端网络”——这就成了诺顿定理。)

应用方法:其等效电路的电压源的电动势等于网络的开路电压,其串联电阻等于从端钮看进去该网络中所有独立源为零值时的等效电阻。

2、基尔霍夫(克希科夫)定律

a、基尔霍夫第一定律:在任一时刻流入电路中某一分节点的电流强度的总和,等于从该点流出的电流强度的总和。

例如,在图8-2中,针对节点P ,有

I2 + I3 = I1 

基尔霍夫第一定律也被称为“节点电流定律”,它是电荷受恒定律在电路中的具体体现。

对于基尔霍夫第一定律的理解,近来已经拓展为:流入电路中某一“包容块”的电流强度的总和,等于从该“包容块”流出的电流强度的总和。

b、基尔霍夫第二定律:在电路中任取一闭合回路,并规定正的绕行方向,其中电动势的代数和,等于各部分电阻(在交流电路中为阻抗)与电流强度乘积的代数和。

例如,在图8-2中,针对闭合回路① ,有

ε3 ? ε2 = I3 ( r3 + R2 + r2 ) ? I2R2 

基尔霍夫第二定律事实上是含源部分电路欧姆定律的变体(☆同学们可以列方程 UP = … = UP得到和上面完全相同的式子)。

3、Y?Δ变换

在难以看清串、并联关系的电路中,进行“Y型?Δ型”的相互转换常常是必要的。在图8-3所示的电路中

☆同学们可以证明Δ→ Y的结论…

Rc = 

Rb = 

Ra = 

Y→Δ的变换稍稍复杂一些,但我们仍然可以得到

R1 = 

R2 = 

R3 = 

三、电功和电功率

1、电源

使其他形式的能量转变为电能的装置。如发电机、电池等。发电机是将机械能转变为电能;干电池、蓄电池是将化学能转变为电能;光电池是将光能转变为电能;原子电池是将原子核放射能转变为电能;在电子设备中,有时也把变换电能形式的装置,如整流器等,作为电源看待。

电源电动势定义为电源的开路电压,内阻则定义为没有电动势时电路通过电源所遇到的电阻。据此不难推出相同电源串联、并联,甚至不同电源串联、并联的时的电动势和内阻的值。

例如,电动势、内阻分别为ε1 、r1和ε2 、r2的电源并联,构成的新电源的电动势ε和内阻r分别为(☆师生共同推导…)

ε = 

r = 

2、电功、电功率

电流通过电路时,电场力对电荷作的功叫做电功W。单位时间内电场力所作的功叫做电功率P 。

计算时,只有W = UIt和P = UI是完全没有条件的,对于不含源的纯电阻,电功和焦耳热重合,电功率则和热功率重合,有W = I2Rt = t和P = I2R = 

对非纯电阻电路,电功和电热的关系依据能量守恒定律求解。 

四、物质的导电性

在不同的物质中,电荷定向移动形成电流的规律并不是完全相同的。

1、金属中的电流

即通常所谓的不含源纯电阻中的电流,规律遵从“外电路欧姆定律”。

2、液体导电

能够导电的液体叫电解液(不包括液态金属)。电解液中离解出的正负离子导电是液体导电的特点(如:硫酸铜分子在通常情况下是电中性的,但它在溶液里受水分子的作用就会离解成铜离子Cu2+和硫酸根离子S,它们在电场力的作用下定向移动形成电流)。

在电解液中加电场时,在两个电极上(或电极旁)同时产生化学反应的过程叫作“电解”。电解的结果是在两个极板上(或电极旁)生成新的物质。

液体导电遵从法拉第电解定律——

法拉第电解第一定律:电解时在电极上析出或溶解的物质的质量和电流强度、跟通电时间成正比。表达式:m = kIt = KQ (式中Q为析出质量为m的物质所需要的电量;K为电化当量,电化当量的数值随着被析出的物质种类而不同,某种物质的电化当量在数值上等于通过1C电量时析出的该种物质的质量,其单位为kg/C。)

法拉第电解第二定律:物质的电化当量K和它的化学当量成正比。某种物质的化学当量是该物质的摩尔质量M(克原子量)和它的化合价n的比值,即 K =  ,而F为法拉第常数,对任何物质都相同,F = 9.65×104C/mol 。

将两个定律联立可得:m = Q 。

3、气体导电

气体导电是很不容易的,它的前提是气体中必须出现可以定向移动的离子或电子。按照“载流子”出现方式的不同,可以把气体放电分为两大类——

a、被激放电

在地面放射性元素的辐照以及紫外线和宇宙射线等的作用下,会有少量气体分子或原子被电离,或在有些灯管内,通电的灯丝也会发射电子,这些“载流子”均会在电场力作用下产生定向移动形成电流。这种情况下的电流一般比较微弱,且遵从欧姆定律。典型的被激放电情形有

b、自激放电

但是,当电场足够强,电子动能足够大,它们和中性气体相碰撞时,可以使中性分子电离,即所谓碰撞电离。同时,在正离子向阴极运动时,由于以很大的速度撞到阴极上,还可能从阴极表面上打出电子来,这种现象称为二次电子发射。碰撞电离和二次电子发射使气体中在很短的时间内出现了大量的电子和正离子,电流亦迅速增大。这种现象被称为自激放电。自激放电不遵从欧姆定律。

常见的自激放电有四大类:辉光放电、弧光放电、火花放电、电晕放电。

4、超导现象

据金属电阻率和温度的关系,电阻率会随着温度的降低和降低。当电阻率降为零时,称为超导现象。电阻率为零时对应的温度称为临界温度。超导现象首先是荷兰物理学家昂尼斯发现的。

超导的应用前景是显而易见且相当广阔的。但由于一般金属的临界温度一般都非常低,故产业化的价值不大,为了解决这个矛盾,科学家们致力于寻找或合成临界温度比较切合实际的材料就成了当今前沿科技的一个热门领域。当前人们的研究主要是集中在合成材料方面,临界温度已经超过100K,当然,这个温度距产业化的期望值还很远。

5、半导体

半导体的电阻率界于导体和绝缘体之间,且ρ

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关于电功和电功率,下列说法正确的是(  )

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关于电功和电功率以下说法正确的是(      )

A.含有电动机电www.ks5u.com路中电功不能用公式W=UIt来计算

B.在一切电路中电功都等于电热

C.对任何用电器,电功率公式P=UI均适用

D.当二极管两端加的电压为U,流过它的电流为I,此时二极管的电阻可以用R=U/I来计算

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A.含有电动机电www.zxxk.com路中电功不能用公式W=UIt来计算

B.在一切电路中电功都等于电热

C.对任何用电器,电功率公式P=UI均适用

D.当二极管两端加的电压为U,流过它的电流为I,此时二极管的电阻可以用R=U/I来计算

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 关于电功和电功率以下说法正确的是(      )

A.含有电动机电路中电功不能用公式W=UIt来计算

B.在一切电路中电功都等于电热

C.对任何用电器,电功率公式P=UI均适用

D.当二极管两端加的电压为U,流过它的电流为I,此时二极管的电阻可以用R=U/I来计算

 

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