(专项习题)衡水初三物理电功率专项综合练习题(含答案).doc
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1、【专项习题】衡水初三物理电功率专项综合练习题(含答案)一、选择题1将A、B两个灯泡,按图一、图二两种方式连接,已知RA=4、RB=6,电源电压相同,下面分析正确的是( )A.图一中A灯比B灯亮B.图二中A灯比B灯亮C.图一中A灯比图二中A灯亮D.图一中的总功率比图二中的总功率要大【答案】B 【解析】【解答】A图一中,两灯泡串联,串联电路中各处的电流相等,A灯泡的电阻较小,由 可知,A灯泡的实际功率较小,即A灯比B灯暗,A不符合题意;B图二中,两灯泡并联,并联电路中各支路两端的电压相等,根据 可知,A灯泡的电阻较小,其实际功率较大,A灯比B灯亮,B符合题意;C由于图一中两灯串联,A灯泡两端的电压
2、小于电源电压,图二中两灯并联,A灯泡两端的电压等于电源的电压,根据 可知,图一中A灯泡的实际功率较小,灯泡较暗,即图一中A灯比图二中A灯暗,C不符合题意;D因串联电路中总电阻大于任何一个分电阻,并联电路中总电阻小于任何一个分电阻,即图一中的总电阻大于图二中的总电阻;由 可知,图一中的总功率比图二中的总功率要小,D不符合题意。故答案为:B。【分析】根据P=UI=I2R=比较两灯泡的实际功率关系,实际功率大的灯泡较亮.2有两个额定电压相同的电热水壶甲和乙,甲的额定功率为1800W,乙的额定功率为1200W两个电热水壶都正常工作时,下列说法中正确的是( ) A.甲电热水壶两端的电压较高B.电流通过甲
3、电热水壶做功较快C.通过两个电热水壶的电流相等D.相同时间内,两个电热水壶消耗的电能一样多【答案】B 【解析】【解答】A. 因为两个电热水壶的额定电压相同,且两个电热水壶都正常工作,即在额定电压下工作,所以甲、乙电热水壶两端的电压相等,A不符合题意;B. 都正常工作时,甲的额定功率大,所以电流通过甲电热水壶做功较快,B符合题意;C. 都正常工作时,甲的额定功率大,根据 ,通过甲电热水壶的电流大,C不符合题意;D. 都正常工作时,甲的额定功率大,根据 可知,相同时间内,甲电热水壶消耗的电能多,D不符合题意;故答案为:B。【分析】电功率是表示电流做功快慢的物理量;根据P=UI和W=Pt来作出分析和
4、解答.3小龙家上月初电能表示数为 ,电能表的部分参数及上月末的示数如图所示,表盘上“3200imp/(kWh)”表示每消耗1kWh的电能,指示灯闪烁3200次,下列选项正确的是( ) A.小龙家上月消耗的电能为680kWhB.小龙家同时使用的用电器总功率不可超过2200WC.指示灯闪烁的次数越多,电能表所在电路接入的用电器总功率越大D.断开其它用电器,只让阻值是100的电热棒单独工作3min,指示灯闪烁64次,此时小龙家的实际电压是200V【答案】D 【解析】【解答】解: A、电能表的读数时,最后一位是小数,单位kWh,小龙家上月消耗的电能为772.3kWh704.3kWh=68kWh,故A错
5、;B、小龙家同时使用的用电器最大总功率P=UI=220V20A=4400W,故B错;C、电能表指示灯闪烁的快慢反映了做功的快慢,而指示灯闪烁的次数多表示,电能表所在电路消耗的电能多,总功率不一定大,故C错;D、电能表上的指示灯闪烁了64次消耗的电能:W= kWh=0.02kWh;电热棒的电功率:P= = =0.4kW=400W由P= 得实际电压:U= = =200V,故D正确故选D【分析】(1)电能表的读数方法:月末的减去月初的示数;最后一位是小数;单位kWh;求出本月消耗的电能;(2)10(20)A,10A是指电能表的标定电流,20A是指电能表平时工作允许通过的最大电流,利用P=UI求小龙家
6、同时使用的用电器最大总功率;(3)电能表指示灯闪烁的快慢反映了做功的快慢;(4)3200imp/(kWh)表示每消耗1kWh的电能,指示灯闪烁3200次,从而可求闪烁64次消耗的电能;根据公式P= 求出电热棒的电功率,再利用P= 求实际电压4如图为“探究焦耳定律”的实验装置两个相同的烧瓶中密封初温相同、质量相等的煤油,通电一段时间后,右侧玻璃管中液比左侧高。下列说法正确的是( )A.通过玻璃管中液面的高度判断电流产生热量的多少,这种方法是控制变量法B.右侧电阻丝的阻值比左侧小C.通过右侧电阻丝的电流比左侧小D.该装置用于探究电流通过导体产生的热量多少与电阻大小的关系【答案】D 【解析】【解答】
7、A通过玻璃管中液面的高度判断电流产生热量的多少,这种方法是转换法,A不符合题意;B右侧电阻丝的阻值比左侧大,B不符合题意;C通过右侧电阻丝的电流和左侧的相等,C不符合题意;D该装置用于探究电流通过导体产生的热量多少与电阻大小的关系,D符合题意。【分析】A转换法:物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量;BD由Q=I2Rt知当I、t相同时R越大Q就越大;C串联电路中的电流处处相等.故答案为:D。5小芳同学在做电学实验时,实物图如图所示,电源电压恒为4.5V,电压表量程“03V”,灯L标有“2.5V 1.25W”(设灯丝电阻
8、不变),滑动变阻器规格为“20 1A”,在不损坏电路元件的情况下进行实验,下列说法正确的是() A.灯泡的最小功率是0.162WB.该电路的最大功率是4.05WC.电路中电流变化的范围是0.3A0.4AD.滑动变阻器的阻值应在410之间变化【答案】D 【解析】【解答】解:A灯泡与滑动变阻器串联,滑动变阻器接入电路中的电阻最大(电压表的示数是3V时),电路中的电流最小,灯泡的功率最小,此时灯泡两端的电压:ULUU滑大4.5V3V1.5V,“2.5V 1.25W”RL ,电路中的最小电流:I小 0.3A,PL最小1.5V0.3A0.45W,A不符合题意;电路中的电流I最大 0.5A所以,电路中电流
9、范围是0.3A0.5A,C不符合题意;P最大UI最大4.5V 0.5A2.25A,B不符合题意;电路中电流最大时电阻最小R最小 9 ,则R滑小9 ,电路中电流最小时电阻最大R最大 15 ,则R滑大15 ,D符合题意。故答案为:D【分析】灯泡与滑动变阻器串联,电压表测滑动变阻器两端的电压;根据P=UI求出灯泡正常发光时的电流,根据串联电路的电流特点结合滑动变阻器允许通过最大电流确定电路中的最大电流,根据P=UI求出电路的最大功率,根据欧姆定律求出灯泡的电阻和电路中的总电阻,利用电阻的串联求出变阻器接入电路中的最小阻值;当电压表的示数为3V时,电路中的电流最小,灯泡的功率最小,滑动变阻器接入电路中
10、的电阻最大,利用串联电路的电压特点求出灯泡两端的电压,利用欧姆定律求出电路中的电流,进一步求出电路中电流变化的范围,根据P=UI求出灯泡的最小功率,最后根据欧姆定律求出滑动变阻器接入电路中的最大阻值即可得出滑动变阻器阻值变化的范围.6如图所示,灯泡L1和L2(灯泡中只要有电流就能发光)相同,电源电压小于灯泡的额定电压,且保持不变,开关S由闭合到断开,电路中( ) A.L1变亮,电压表示数变小B.L1变暗,电流表示数变大C.L2亮起来,电压表示数变大D.L2亮起来,电流表示数变小【答案】 D 【解析】【解答】解:开关S闭合时,电路为灯泡L1的简单电路,电压表测电源的电压,电流表测电路中的电流;当
11、开关S断开时,灯泡L1和L2串联,灯泡L2亮起来,电压表测灯泡L1两端的电压,电流表测电路中的电流;因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,所以,电路中的总电阻变大,由I= 可知,电路中的电流变小,即电流表的示数变小,D符合题意;由U=IR可知,灯泡L1两端的电压变小,即电压表的示数变小,C不符合题意;因P=UI,且灯泡的亮暗取决于实际功率的大小,所以,灯泡L1的实际功率变小,灯泡L1变暗,A、B不符合题意。 故答案为:D。【分析】结合电路图,理清开关处于不同状态时元件的连接方式及电表的测量对象,首先判断出电路中电阻的变化,根据欧姆定律I= 判断出电路中的电流的变化和灯泡L1两端的电压的变化,即电
12、压表的示数的变化,根据P=UI可知灯泡实际功率的变化,进一步根据灯泡的亮暗取决于实际功率的大小可知亮暗的变化.7如图甲所示,已知电流表的量程为00.6A,电压表的量程为015V,滑动变阻器R2的规格为“20 0.5A”。闭合开关S后,调节滑动变阻器的滑片P,得到电流表与电压表的示数关系如图乙所示。在保证电路安全的前提下,下列说法中正确的是( )A.电源电压为9VB.R1的阻值为20C.滑动变阻器的取值范围是220D.电路总功率的变化范围是2W3W【答案】C 【解析】【解答】结合电路图和乙图可得: , ;解得: ,电源电压为: ,AB不符合题意;已知电流表的量程为00.6A,滑动变阻器R2的规格
13、为“20 0.5A”,因为串联时电流相等,故电路最大电流为0.5A,此时电路总电阻为: ,则滑动变阻器最小电阻为: ;当滑动变阻器阻值变大时,分得电压增大,但电源电压为6V,小于电压表的量程,故滑动变阻器阻值可以调整到最大,即20,则滑动变阻器接入电路的取值范围是220;最小电流为: ,电路最小功率为: ;电路最大功率为: 。故答案为:C。【分析】利用欧姆定律U=IR求出电源电压和电阻R1的值,根据变阻器铭牌和电表的量程,求出变阻器接入电路的阻值范围,由P=UI求电路的总功率.8如图所示,下列电器设备工作时,主要利用电流热效应进行工作的是( ) A.电视机B.洗衣机C.电风扇D.电热水壶【答案
14、】D 【解析】【解答】A、电视机主要把电能转化为光能和声能,不是根据电流的热效应工作的;A不符合题意B、洗衣机工作时,将电能转化成机械能,是利用电流的磁效应工作的;B不符合题意C、电风扇工作时,将电能转化成机械能,是利用电流的磁效应工作的;C不符合题意D、电热水壶工作时,将电能转化成内能,是根据电流的热效应工作的;D符合题意故答案为:D【分析】电流流过导体时导体发热,这种现象是电流的热效应;根据各用电器工作时能量转化识别判断即可.9下列用电器工作时,将电能全部转化为内能的是( ) A.电风扇B.电水壶C.电视机D.手机【答案】 B 【解析】【解答】解:A、电风扇工作时,电能转化为机械能和内能,
15、A不符合题意; B、电水壶工作时,把电能全部转化为内能,B符合题意;C、电视机工作时,电能主要转化为声能、光能和内能,C不符合题意;D、手机工作时,电能转化为光能和内能,D不符合题意。故答案为:B。【分析】做功总是伴随着能量的转化,电功也不例外。用电器消耗了电能,获得了其它形式的能量,就是一个电流做功的过程。10如图所示电路,电源电压为12V且保持不变。闭合开关S,当滑片P置于变阻器的中点时,电压表的示数为4V;当滑片P置于变阻器的b端时,电压表的示数变化了2V,在10s内定值电阻R1产生的热量为60J,则下列结果正确的是( ) A.电路中的最小电流为1.5AB.滑片P在中点时,9s内滑动变阻
16、器R消耗的电能为60JC.R1先后两次消耗的电功率之比为4:3D.R先后两次消耗的电功率之比为8:9【答案】 D 【解析】【解答】解:根据电路图可知,定值电阻R1与滑动变阻器R串联,电压表测R两端电压,电流表测电路中电流; 根据串联电路分压原理知,滑片从中点到b端时,R连入阻值增大,它分得电压增大,即电压表示数增大了2V,此时电压表示数为4V+2V6V;所以U1UUR12V6V6V,由Q t可得:R1 t 10s6;A、当滑片在b点时,电路中电阻最大,电流最小,电路中的最小电流:I最小I1 1A,A不符合题意;B、滑片在中点时,电路中的电流:II1 A,9s内滑动变阻器R消耗的电能:WRURI
17、t4V A9s48J,B不符合题意;C、由PUI可得,R1先后两次消耗的电功率之比: ,C不符合题意。C、由PUI可得,R先后两次消耗的电功率之比: ,D符合题意。故答案为:D 【分析】结合电路图,理清元件的连接方式,根据串联电路分压规律可知滑片从中点到b端时,电压表示数将增大,因此电压表示数增大了2V,然后根据串联电路电压规律以及Q t即可求出R1的阻值;当滑片在b点时,电路中的电流最小,根据串联电路电压规律和欧姆定律即可求出电路中的最小电流;先根据欧姆定律求出滑片在中点时电路中的电流,然后根据W=UIt求出9s内滑动变阻器R消耗的电能;根据P=UI即可求出R1、R先后两次消耗的电功率之比.
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