(专项习题)滨州物理欧姆定律测试题(含答案解析).doc
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1、【专项习题】滨州物理欧姆定律测试题(含答案解析)一、选择题1如图所示的电路,电源电压保持不变,电路中各元件连接正确且均完好,闭合电键S,向右移动滑动变阻器滑片P的过程中( )A.电流表A的示数变大B.电压表V的示数变大C.电压表V与电流表A的示数的比值变大D.电压表V与电流表A的示数的乘积变小【答案】D 【解析】【解答】A. 此电路为串联电路,电压表测量电阻R1两端的电压,电流表测电路电流,当闭合电键S,向右移动滑动变阻器滑片P的过程中,滑动变阻器的电阻增大,电路的总电阻增大,根据欧姆定律,电路中的电流变小,即电流表的示数变小, A不符合题意他.B. 根据串联电阻分压关系,滑动变阻器的电阻增大
2、,分压将增大,根据串联电路电压特点,所以电阻R1两端的电压减小,即电压表示数变小,B不符合题意.C. 电压表V与电流表A的示数的比值即为电阻R1的阻值,应不变,C不符合题意.D. 因电压表与电流表的示数都变小,所以乘积将变小,D符合题意.、故答案为:D.【分析】R1与R2串联,电压表V测R1的电压,电流表测电路中的电流,根据欧姆定律可知电路中电流的变化分析.2下图是某同学设计的测风速的装置,图中探头、金属杆和滑动变阻器的滑片P相连,可上下移动现要求:当风吹过探头时,滑动变阻器的滑片P向上移动,且风速增大时电压表的示数增大以下四个图中符合要求的是( )A.B.C.D.【答案】 B 【解析】【解答
3、】解:AD探头上平下凸,当风吹过探头时,探头下方空气的流速大于上方空气的流速,探头下方空气压强小于上方空气压强,产生向下的压力差使弹簧压缩,滑片下移,故AD不符合题意;BC探头上凸下平,当风吹过探头时,探头上方空气的流速大于下方空气的流速,探头下方空气压强大于上方空气压强,产生向上的压力差使弹簧伸长,滑片上移,R2接入电路中的电阻变小,电路中的总电阻变小;由I= 可知,电路中的电流变大,由U=IR可知,R1两端的电压变大,即B选项中电压表的示数变大,故B符合题意;因串联电路中总电压等于各分电压之和,所以,R2两端的电压变小,即C选项中电压表的示数变小,故C不符合题意故选B【分析】根据流体压强与
4、流速的关系(流速越快的地方压强越小)判断产生压力的方向,然后判断滑片移动的方向确定接入电路中电阻的变化,根据欧姆定律可知电路中电流的变化和定值电阻两端的电压变化,根据串联电路的电压特点和滑动变阻器两端的电压变化本题是力学和电学的综合题,涉及到串联电路的特点和欧姆定律的应用,会利用流体压强和流速的关系是解题的关键3如图是一个油量表的示意图,滑动变阻器规格为“20 1 A”。闭合开关,当浮球最低时滑片P滑到a端,电流表示数为0.3 A,当浮球最高时,滑片P滑到b端,电流表示数为0.5 A。下列说法错误的是 ( )A.电源电压为15 VB.电阻R的阻值为30 C.电阻R最小功率为7.5WD.在加满油
5、后,1 min内电阻R产生的热量为450 J【答案】C 【解析】【解答】根据 和电源电压不变的特点,利用电路的两种状态,可得关系式: ,解得R为30,代入得: 故电源电压为15 V,AB选项正确,但不符合题意;电阻R最小功率时,即电流最小时的功率, ,C错误,符合题意;在加满油后,滑片位于b端,电流最大,1 min内电阻R产生的热量为: ,D正确,但不符合题意。【分析】,R与R串联,电流表测电路中的电流;当滑片位于a端时,电阻R的功率最小,根据P=I2R求出其大小;在加满油后,滑片位于b端,根据Q=I2Rt求出1min内电阻R产生的热量.4如图甲所示,电源电压恒为9V,滑动变阻器的最大阻值为1
6、00,电流在0.1A0.4A之间时电子元件均能正常工作若通过此电子元件的电流与其两端电压的关系如图乙所示,则下列判断正确的是()A.电子元件工作时,电阻保持不变B.为使电子元件处于正常工作状态,变阻器的阻值范围应控制在12.570C.当P在中点时,电子元件与滑动变阻器的电压之比为11D.电子元件处于正常工作状态时,电路消耗的最小功率为3.6W【答案】 B 【解析】【解答】(1)从图象可知,电子元件的电阻是在变化的,故A错误;(2)电子元件处于正常工作状态时,电路电流最小为0.1A,电子元件两端的最小电压为2V,所以滑动变阻器两端的最大电压为U1=9V-2V=7V,此时滑动变阻器接入电路的电阻最
7、大,R大=70,电路电流最大为0.4A,电子元件两端的最大电压为4V,所以滑动变阻器两端的最小电压为U2=9V-4V=5V,滑动变阻器接入电路的电阻最小,R小=12.5所以滑动变阻器的阻值范围应控制在12.5欧70欧,故B正确;(3)因为电子元件与滑动变阻器串联,通过的电流相等,所以电子元件与滑动变阻器串联两端的电压之比就等于两电阻之比,因无法判断电子元件与滑动变阻器电阻的大小关系,所以无法判断它们两端电压的关系,故C错误;(4)当电路消耗的功率最小时,电路电流最小,为I小=0.1A,电路消耗的最小功率P=UI小=9V0.1A=0.9W,故D错误故选B【分析】(1)从图象可知,电流与电子元件两
8、端的电压不是正比关系,电子元件处于正常工作状态时,电路消耗的最小功率根据公式P=UI可求(2)当P在中点时,无法判断电子元件与滑动变阻器电阻的大小关系,根据电阻的分压特点可知无法确定当P在中点时电子元件与滑动变阻器的电压之比(3)由图象可知,电路电流最小为0.1A,电流最大为0.4A,找到对应的电压,根据串联电路电压的规律求出滑动变阻器两端的电压,进一步求出滑动变阻器接入电路的电阻5如图所示,电源电压保持不变。闭合电键S,当滑动变阻器滑片P向右移动时,不变的是:电流表A的示数;电压表V的示数;电流表A与A1示数的差值;电压表V与电流表A示数的比值( )A.只有B.只有C.D.【答案】C 【解析
9、】【解答】由电路图知道,R1 和R2 并联,电压表测量并联电路支路的电压(等于电源电压),电流表A1 测R1 支路的电流,A测干路电流;因为电源的电压不变,所以,电压表V的示数不变,故符合题意;因为并联电路中各支路独立工作、互不影响,所以,滑片移动时,通过R2 的电流不变,当滑动变阻器的滑片P向右移动时,接入电路中的电阻变大,由I=U/R知道,通过滑动变阻器R1 支路的电流变小,即电流表A1 的示数变小,因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以,干路电流变小,即电流表A的示数变小,故不符合题意;因为电流表A与A1 示数的差值等于通过R2 的电流,所以,电流表A与A1 示数的差值不变,故符
10、合题意;由电压表V的示数不变、电流表A的示数变小知道,电压表V与电流表A示数的比值变大,故不符合题意,综上所述,只有C符合题意,故答案为:C。【分析】R1和R2并联,电压表测量并联电路支路的电压(等于电源电压),电流表A1测R1支路的电流,A测干路电流;根据电源的电压判断电压表示数的变化,根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知通过R2电流的变化;根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化,根据欧姆定律可知该支路电流的变化,利用并联电路的电流特点可知干路电流的变化以及两电流表示数只差的变化,进一步得出电压表V与电流表A示数的比值变化.6如图所示的电路,电源电压U=12V保持不变,滑动变阻器R0标
11、有“100 1A”字样,灯泡L标有“6V 6W”字样(灯丝电阻不随温度而变化),电流表量程为00.6A,电压表量程为015V. 为了确保测量准确,要求电表的示数不小于其最大测量值的1/3,要使测量准确并确保电路安全,下列判断正确的是( )A.灯泡L消耗的最小功率是0.24WB.正常发光时灯丝的电阻是12C.电路中电流的变化范围是0.11A0.6AD.滑动变阻器阻值的变化范围是1448【答案】A 【解析】【解答】灯泡灯丝的电阻P ,代入数据可得R6,B不符合题意;考虑到电表示数要求,电流表的示数为I1 0.2A时,电路中电流最小,灯泡L消耗的功率最小,这时PI2R(0.2A)260.24W,A符
12、合题意;当灯泡正常发光时,电路中电流最大,Imax 1A,因电流表量程为00.6A,所以电路中电流的变化范围是0.2A0.6A,C不符合题意;当电路中电流最小时,电路中总电阻为R1 60,这时滑动变阻器连入电路的阻值为R01R1R60654,当电路中电流最时大,电路中的总电阻为R2 20,这时滑动变阻器连入电路的阻值为R02R2R20614,当滑动变阻器的阻值在1454范围内变动时,电压表的示数符合要求,所以滑动变阻器的阻值变化范围为1454,D不符合题意。故答案为:A。【分析】灯泡L与滑动变阻器R0串联,电压表测R0两端的电压,电流表测电路中的电流.(1)根据P=UI=求出正常发光时灯丝的电
13、阻;(2)根据欧姆定律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电流表的量程、滑动变阻器允许通过的最大电流确定电路中的最大电流,此时滑动变阻器接入电路中的电阻最小,根据欧姆定律求出此时电路中的总电阻,利用电阻的串联求出滑动变阻器接入电路中的最小阻值;(3)由题意可知,电表的示数不小于其最大测量值的 , 据此求出电流表的最小示数,根据欧姆定律求出此时灯泡灯泡两端的电压,利用串联电路的电压特点求出滑动变阻器两端的电压,利用欧姆定律求出滑动变阻器接入电路中的最大阻值,再利用P=UI求出灯泡L消耗的最小功率.7对于某一确定的导体,影响该导体电流大小的物理量是( ) A.通电时间B.电荷量C.
14、电压D.质量【答案】 C 【解析】【解答】解:(1)由欧姆定律可知,对于某一导体,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,所以对于某一确定的导体,通过导体电流大小决定于导体两端的电压,故C正确;(2)导体电阻和电压决定了通过导体的电流大小,即在一定时间内通过导体横截面的电荷量的多少,电流的大小与质量无关,故ABD错误 故选C【分析】对于某一导体,电阻一定,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,据此分析选择8如图所示,将条形磁铁固定在静止的小车上,电路连接完整后,闭合开关S时,小车不动。变阳器的滑片P向左移动到某一位置时,小车开始向左运动。则下列变阳器接入电路的方式正确的是( )A.a接e、d接f
15、B.a接e、b接fC.c接e、d接fD.c接e、b接f【答案】A 【解析】【解答】根据安培定则,右手握住螺线管,四指指向电流的方向,大拇指指向螺线管的左端为N极,与固定在静止的小车上的条形磁铁相互排斥;当变阻器的滑片P向左移动到某位置时,小车开始向左运动,说明斥力增大,则此时电路中的电流变大,磁性增强,则电阻变小,根据变阻器的接法,一上一下可知,a接e、d接f,如图所示:故答案为:A。【分析】此题涉及到安培定则、磁极间的相互作用、影响电磁铁磁性强弱的因素、滑动变阻器的接线柱的接法等多个知识点.9地磅工作时,重物越重,电表的示数就越大。下列四幅电路图中, R是滑动变阻器, R 是定值电阻。其中符
16、合地磅工作原理的是( ) A.B.C.D.【答案】 B 【解析】【解答】A.当物重增大时,滑片向下运动,变阻器的阻值增大,电流表的示数变小,故A不合题意; B.电阻R和变阻器R串联,电压表测电阻R的电压;当物重增大时,滑片向下运动,变阻器阻值变小,它的电压变小;而总电压不变,因此电压表的示数变大,故B符合题意; C.电流表将滑动变阻器短路,当物重增大时,电流表的示数不变,故C不合题意; D.电压表串联在电路里,当物重增大时,电压表的示数几乎不变,故D不合题意。 故选B。 【分析】(1)当电压不变时,电阻越大,电流越小; (2)在串联电路中,电压的分配与电阻成正比,即电阻越大,电压越大; (3)
17、当物重增大时,判断滑动变阻器的滑片的运动方向,进而得到其阻值的变化,接下来再判断电表的示数变化。10如图所示,电源电压不变,闭合开关S后,滑动变阻器的滑片P自中点向b端移动的过程中,下列关于电表示数变化情况判断正确的是( ) A.电流表A1 变小,A2变小,电压表V不变B.电流表A1变小,A2不变,电压表V不变C.电流表A1变小,A2变小,电压表V变大D.电流表A1不变,A2变大,电压表V变小【答案】 B 【解析】【解答】解:由电路图可知,R1与R2并联,电压表V测电源的电压,电流表A1测R2支路的电流,电流表A2测R1支路的电流。 因电源电压保持不变,所以,滑片移动时,电压表V的示数不变,C
18、D不符合题意;因并联电路中各支路独立工作、互不影响,所以,滑片移动时,通过R1的电流不变,即电流表A2的示数不变,当滑动变阻器滑片P向右移动的过程中,接入电路中的电阻变大,由I 可知,该支路的电流变小,即电流表A1的示数变小,B符合题意,A不符合题意。故答案为:B。 【分析】结合电路图,理清元件的连接方式及电表的测量对象,根据电源的电压可知滑片移动时电压表的示数不变,根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知通过R1的电流不变,根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化,根据欧姆定律I 可知该支路电流的变化情况.11小灯泡L的额定电压为3V,它的IU图象如图甲所示,把小灯泡接入如图乙所示的电路中,
19、先将滑动变阻器的滑片P移至B端,闭合开关S,电压表示数为1.5V;再将滑片P向左移动直到电压表示数为3V已知电源电压恒定,滑动变阻器的铭牌上标有“10 2A”下列说法中错误的是( ) A.电源电压为4.5VB.小灯泡的额定功率为1.5WC.小灯泡正常发光时,滑动变阻器接入电路的阻值为3D.小灯泡正常发光时,滑动变阻器消耗的电功率为2.5W【答案】D 【解析】【解答】解:(1)当滑动变阻器的滑片P移至B端时,滑动变阻器的最大阻值和灯泡串联, 由图象可知,当电压表示数为1.5V时,电路中的电流I=0.3A,由I= 可得,滑动变阻器两端的电压:U滑=IR滑=0.3A10=3V,因串联电路中总电压等于
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