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文档介绍
高中物理稳恒电流模拟试题含解析
高中物理稳恒电流模拟试题含解析 一、稳恒电流专项训练 1.环保汽车将为 2008 年奥运会场馆服务.某辆以蓄电池为驱动能源的环保汽车,总质量 33 10 kgm .当它在水平路面上以 v=36km/h 的速度匀速行驶时,驱动电机的输入电流 I=50A,电压 U=300V.在此行驶状态下 (1)求驱动电机的输入功率 P电 ; (2)若驱动电机能够将输入功率的 90%转化为用于牵引汽车前进的机械功率 P 机 ,求汽车 所受阻力与车重的比值( g 取 10m/s 2); (3)设想改用太阳能电池给该车供电,其他条件不变,求所需的太阳能电池板的最小面 积.结合计算结果,简述你对该设想的思考. 已知太阳辐射的总功率 26 0 4 10 WP ,太阳到地球的距离 ,太阳光传播 到达地面的过程中大约有 30%的能量损耗,该车所用太阳能电池的能量转化效率约为 15%. 【答案】( 1) 31.5 10 WP电 (2) / 0.045f mg (3) 2101mS 【解析】 试题分析: ⑴ 31.5 10 WP IU电 ⑵ 0.9P P Fv fv电机 0.9 /f P v电 / 0.045f mg ⑶当太阳光垂直电磁板入射式,所需板面积最小,设其为 S,距太阳中心为 r 的球面面积 2 0 4πS r 若没有能量的损耗,太阳能电池板接受到的太阳能功率为 P ,则 0 0 P S P S 设太阳能电池板实际接收到的太阳能功率为 P, 所以 1 30%P P 由于 15%P P电 ,所以电池板的最小面积 0 01 30% P S P S 2 20 0 0 4π 101?m 0.7 0.15 0.7 r PPSS P P 电 考点:考查非纯电阻电路、电功率的计算 点评:本题难度中等,对于非纯电阻电路欧姆定律不再适用,但消耗电功率依然是 UI 的乘 积,求解第 3 问时从能量守恒定律考虑问题是关键,注意太阳的发射功率以球面向外释放 2.守恒定律是自然界中某种物理量的值恒定不变的规律,它为我们解决许多实际问题提供 了依据.在物理学中这样的守恒定律有很多,例如:电荷守恒定律、质量守恒定律、能量 守恒定律等等. (1)根据电荷守恒定律可知:一段导体中通有恒定电流时,在相等时间内通过导体不同截面 的电荷量都是相同的. a.己知带电粒子电荷量均为 g,粒子定向移动所形成的电流强度为,求在时间 t 内通过某 一截面的粒子数 N. b.直线加速器是一种通过高压电场使带电粒子加速的装置.带电粒子从粒子源处持续发 出,假定带电粒子的初速度为零,加速过程中做的匀加速直线运动.如图 l 所示,在距粒 子源 l1、l2 两处分别取一小段长度相等的粒子流 I .已知 l l:l2=1:4,这两小段粒子流中所含 的粒子数分别为 n1 和 n2,求: n1:n2. (2)在实际生活中经常看到这种现象:适当调整开关,可以看到从水龙头中流出的水柱越来 越细,如图 2 所示,垂 直于水柱的横截面可视为圆.在水柱上取两个横截面 A、 B,经过 A、B 的水流速度大小分别为 vI、 v2;A、B 直径分别为 d1、 d2,且 d1:d 2=2:1.求:水流的 速度大小之 比 v1:v2. (3)如图 3 所示:一盛有水的大容器,其侧面有一个水平的短细管,水能够从细管中喷出; 容器中水面的面积 Sl 远远大于细管内的横截面积 S2;重力加速度为 g.假设 水不可压缩,而 且没有粘滞性. a.推理说明:容器中液面下降的速度比细管中的水流速度小很多,可以忽略不计: b.在上述基础上,求:当液面距离细管的高度为 h 时, 细管中的水流速度 v. 【答案】( 1)a. Q ItN q q ; b. 21 : 2 :1nn ;( 2) 2 2 1 2 2 1: : 1: 4v v d d ;( 3)a. 设:水面下降速度为 1v ,细管内的水流速度为 v.按照水不可压缩的条件,可知水的体积 守恒或流量守恒,即: 1 2Sv Sv ,由 1 2S S ,可得 1 2v v .所以:液体面下降的速度 1v 比细管中的水流速度可以忽略不计. b. 2v gh 【解析】 【分析】 【详解】 (1) a.电流 QI t , 电量 Q Nq 粒子数 Q ItN q q b.根据 2v ax , 可知在距粒子源 1l 、 2l 两处粒子的速度之比: 1 2: 1: 2v v 极短长度内可认为速度不变,根据 xv t , 得 1 2: 2:1t t 根据电荷守恒,这两段粒子流中所含粒子数之比: 1 2: 2 :1n n (2) 根据能量守恒,相等时间通过任一截面的质量相等,即水的质量相等 . 也即: 2· · 4 v d 处处相等 故这两个截面处的水流的流速之比: 2 2 1 2 2 1: : 1: 4v v d d (3) a. 设:水面下降速度为 1v ,细管内的水流速度为 v. 按照水不可压缩的条件,可知水的体积守恒或流量守恒,即: 1 2Sv Sv 由 1 2S S ,可得 : 1 2v v . 所以液体面下降的速度 1v 比细管中的水流速度可以忽略不计 . b.根据能量守恒和机械能守恒定律分析可知: 液面上质量为 m 的薄层水的机械能等于细管中质量为 m 的小水柱的机械能. 又根据上述推理:液面薄层水下降的速度 1v 忽略不计,即 1 0v . 设细管处为零势面,所以有: 210 0 2 mgh mv 解得 : 2v gh 3.如下左图所示, R1=14Ω,R2=9Ω,当 S 扳到位置 1 时,电压表示数为 2.8V,当开关 S 扳到位置 2 时,电压表示数为 2.7V,求电源的电动势和内阻?(电压表为理想电表) 【答案】 E=3V, r=1 Ω 【解析】试题分析:根据开关 S扳到位置 1 和 2 时,分别由闭合电路欧姆定律列出含有电 动势和内阻的方程,联立组成方程组求解. 解:根据闭合电路欧姆定律,可列出方程组: 当开关 S扳到位置 1 时, E=U1+I1r=U1+ 当开关 S扳到位置 2 时, E=U2+I2r=U2+ 代入解得: E=3V, r=1Ω 答:电源的电动势和内阻分别为 3V 和 1Ω. 【点评】本题提供了一种测量电源的电动势和内阻的方法,可以用电阻箱代替两个定值电 阻,即由电压表和电阻箱并连接在电源上,测量电源的电动势和内阻,此法简称伏阻法. 4.已知电流表的内阻 Rg=120 Ω,满偏电流 Ig=3 mA,要把它改装成量程是 6 V 的电压 表,应串联多大的电阻?要把它改装成量程是 3 A 的电流表,应并联多大的电阻? 【答案】改装成量程是 6 V 的电压表,应串联 1 880 Ω的电阻 ; 要把它改装成量程是 3 A 的 电流表,应并联 0.12 Ω的电阻. 【解析】 【分析】 【详解】 根据欧姆定律和串联电路特点可知,需串联的电阻 1880g g UR R I ; 同理,根据欧姆定律的并联电路的特点可知,改装成 3A 电流表需并联的电阻 0.12g g g I RR I I . 5.如图所示,已知电源电动势 E=16 V,内阻 r=1 Ω,定值电阻 R=4 Ω,小灯泡上标有 “3 V, 4.5 W ”字样,小型直流电动机的线圈电阻 r ′ =1 Ω,开关闭合时,小灯泡和电动机均恰好正常 工作.求: (1)电路中的电流强度; (2)电动机两端的电压; (3)电动机的输出功率. 【答案】 (1)1.5A ;( 2)5.5V;( 3)6W. 【解析】 试题分析:( 1)电路中电流 L L PI U =1.5A (2)电动机两端的电压 ( )M LU E U I R r =5.5V (3)电动机的总功率 电动机线圈热功率 2 / 2.25WP I r热 电动机的输出功率 考点:电功率 6.平行导轨 P、 Q 相距 l=1 m,导轨左端接有如图所示的电路.其中水平放置的平行板电 容器两极板 M 、N 相距 d=10 mm,定值电阻 R1=R2=12 Ω,R3=2 Ω,金属棒 ab 的电阻 r =2 Ω,其他电阻不计.磁感应强度 B=0.5 T 的匀强磁场竖直穿过导轨平面,当金属棒 ab 沿导轨向右匀速运动时,悬浮于电容器两极板之间,质量 m=1×10-14kg,电荷量 q=- 1× 10-14C 的微粒恰好静止不动.取 g= 10 m/s2,在整个运动过程中金属棒与导轨接触良 好.且速度保持恒定.试求: (1)匀强磁场的方向和 MN 两点间的电势差 (2)ab 两端的路端电压; (3)金属棒 ab 运动的速度. 【答案】 (1) 竖直向下; 0.1 V(2)0.4 V. (3) 1 m/s. 【解析】 【详解】 (1)负电荷受到重力和电场力的作用处于静止状态,因为重力竖直向下,所以电场力竖直 向上,故 M 板带正电. ab 棒向右做切割磁感线运动产生感应电动势, ab 棒等效于电源, 感应电流方向由 b→a,其 a 端为电源的正极,由右手定则可判断,磁场方向竖直向下. 微粒受到重力和电场力的作用处于静止状态,根据平衡条件有 mg=Eq 又 MNUE d = 所以 UMN= mgd q =0.1 V (2)由欧姆定律得通过 R3 的电流为 I= 3 MNU R =0.05 A 则 ab 棒两端的电压为 Uab=UMN+I×0.5R1=0.4 V. (3)由法拉第电磁感应定律得感应电动势 E=BLv 由闭合电路欧姆定律得 E=Uab+Ir=0.5 V 联立解得 v=1 m/ s. 7.在如图所示的电路中,两平行正对金属板 A、B 水平放置,两板间的距离 d=4.0cm.电 源电动势 E=400V,内电阻 r=20Ω,电阻 R1=1980 Ω.闭合开关 S,待电路稳定后,将一带正 电的小球(可视为质点)从 B 板上的小孔以初速度 v0=1.0m/s 竖直向上射入两板间,小球 恰好能到达 A 板. 若小球所带电荷量 q=1.0 ×10-7C,质量 m=2.0 × 10-4kg,不考虑空气阻力, 忽略射入小球对电路的影响,取 g=10m/s 2.求: (1)A、B 两金属板间的电压的大小 U; (2)滑动变阻器消耗的电功率 P; (3)电源的效率 η. 【答案】 (1)U =200V(2) 20W(3) 0 099.5 【解析】 【详解】 (1)小球从 B 板上的小孔射入恰好到达 A 板的过程中,在电场力和重力作用下做匀减速 直线运动,设 A、B 两极板间电压为 U,根据动能定理有: 2 0 10 2 qU mgd mv , 解得: U = 200 V. (2)设此时滑动变阻器接入电路中的电阻值为 R,根据闭合电路欧姆定律可知,电路中的 电流 1 EI R R r ,而 U = IR, 解得: R = 2 ×103 Ω 滑动变阻器消耗的电功率 2 20UP W R . (3)电源的效率 2 1 2 1 ( ) 099.5 0( ) P I R R P I R R r 出 总 . 【点睛】 本题电场与电路的综合应用,小球在电场中做匀减速运动,由动能定理求电压.根据电路 的结构,由欧姆定律求变阻器接入电路的电阻. 8.对于同一物理问题,常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系, 从而更加深刻的理解其物理本质。一段长为 l、电阻率为 ρ、横截面积为 S的细金属直导 线,单位体积内有 n 个自由电子,电子电荷量为 e、质量为 m。 (1)当该导线通有恒定的电流 I 时: ①请根据电流的定义,推导出导线中自由电子定向移动的速率 v; ②经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子与金属离子(即金属原子失去电 子后的剩余部分)的碰撞,该碰撞过程将对电子的定向移动形成一定的阻碍作用,该作用 可等效为施加在电子上的一个沿导线的平均阻力。若电子受到的平均阻力大小与电子定向 移动的速率成正比,比例系数为 k。请根据以上的描述构建物理模型,推导出比例系数 k 的表达式。 (2)将上述导线弯成一个闭合圆线圈,若该不带电的圆线圈绕通过圆心且垂直于线圈平面 的轴匀速率转动,线圈中不会有电流通过,若线圈转动的线速度大小发生变化,线圈中会 有电流通过,这个现象首先由斯泰瓦和托尔曼在 1917 年发现,被称为斯泰瓦 —托尔曼效 应。这一现象可解释为:当线圈转动的线速度大小均匀变化时,由于惯性,自由电子与线 圈中的金属离子间产生定向的相对运动。取线圈为参照物,金属离子相对静止,由于惯性 影响,可认为线圈中的自由电子受到一个大小不变、方向始终沿线圈切线方向的力,该力 的作用相当于非静电力的作用。 已知某次此线圈匀加速转动过程中,该切线方向的力的大小恒为 F。根据上述模型回答下 列问题: ① 求一个电子沿线圈运动一圈,该切线方向的力 F 做功的大小; ② 推导该圆线圈中的电流 'I 的表达式。 【答案】( 1)① Iv neS;② ne2ρ;(2)① Fl;② ' FSI eρ 。 【解析】 【分析】 【详解】 (1)①一小段时间 t 内,流过导线横截面的电子个数为: N n Sv t 对应的电荷量为: Q Ne n Sv t e 根据电流的定义有: QI neSv t 解得: Iv neS ②从能量角度考虑,假设金属中的自由电子定向移动的速率不变,则电场力对电子做的正 功与阻力对电子做的负功大小相等,即: 0Ue kvl 又因为: neSv lU IR nev l S 联立以上两式得: 2k ne (2)①电子运动一圈,非静电力做功为: 2W F r Fl非 ②对于圆线圈这个闭合回路,电动势为: W FlE e e 非 根据闭合电路欧姆定律,圆线圈这个闭合回路的电流为: EI R 联立以上两式,并根据电阻定律: lR S 解得: FSI eρ 9.对于同一物理问题,常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系, 从而更加深刻地理解其物理本质。一段长为 l、横截面积为 S的细金属直导线,单位体积内 有 n 个自由电子,电子电荷量为 e、质量为 m。 (1)该导线通有电流时,假设自由电子定向移动的速率恒为 v。 ① 求导线中的电流 I; ②为了更精细地描述电流的分布情况,引入了电流面密度 j,电流面密度被定义为单位面积 的电流强度,求电流面密度 j 的表达式; ③经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子与金属离子(即金属原子失去电 子后的剩余部分)的碰撞,该碰撞过程将对电子的定向移动形成一定的阻碍作用,该作用 可等效为施加在电子上的一个沿导线的平均阻力。若电子受到的平均阻力大小与电子定向 移动的速率成正比,比例系数为 k。请根据以上描述构建物理模型,求出金属导体的电阻 率 ρ的微观表达式。 (2* )将上述导线弯成一个闭合圆线圈,若该不带电的圆线圈绕通过圆心且垂直于线圈平 面的轴匀速率转动,线圈中不会有电流通过,若线圈转动的线速度大小发生变化,线圈中 会有电流通过,这个现象首先由斯泰瓦和托尔曼在 1917 年发现,被称为斯泰瓦 —托尔曼效 应。这一现象可解释为:当线圈转动的线速度大小均匀变化时,由于惯性,自由电子与线 圈中的金属离子间产生定向的相对运动,从而形成电流。若此线圈在匀速转动的过程中突 然停止转动,由于电子在导线中运动会受到沿导线的平均阻力,所以只会形成短暂的电 流。已知电子受到的沿导线的平均阻力满足( 1)问中的规律,求此线圈以由角速度 ω匀 速转动突然停止转动(减速时间可忽略不计)之后,通过线圈导线横截面的电荷量 Q。 【答案】( 1)① neSv;② nev ;③ 2 k ne (2) 2π nem lS k 【解析】 【详解】 (1)①导线中的电流 QI neSv t ; ②电流面密度 Ij nev S ; ③取长度为 L 一段导体,则电子做定向移动时满足电场力与阻力相等,即 Ukv eE e L 而 U IR I neSv LR S 联立解得 2 k ne (2)设线圈经过时间 ?t 停止运动,则对内部的粒子,由动量定理: f t mv m r 其中 f kv 2l r 则 2 m lkv t ; 而 Q nS le l v t 联立可得 2π nem lSQ k 10.如图所示,电动机通过其转轴上的绝缘细绳牵引一根原来静止的长为 L=1m,质量 m=0.1 ㎏的导体棒 ab,导体棒紧贴在竖直放置、电阻不计的金属框架上,导体棒的电阻 R=1Ω,磁感强度 B=1T的匀强磁场方向垂直于导体框架所在平面,当导体棒在电动机牵引 下上升 h=3.8m 时,获得稳定速度,此过程导体棒产生热量 Q=2J.电动机工作时,电压 表、电流表的读数分别为 7V 和 1A,电动机的内阻 r=1Ω,不计一切摩擦, g=10m/s2,求: (1)导体棒所达到的稳定速度是多少? (2)导体棒从静止到达稳定速度的时间是多少? 【答案】( 1) m/s (2) s 【解析】 : (1)导体棒匀速运动时,绳拉力 T,有 T-mg-F=0(2 分), 其中 F=BIL, I= ε/R, ε=BLv,(3 分) 此时电动机输出功率与拉力功率应相等, 即 Tv=UI/ -I/2r(2 分), (U、I/、r 是电动机的电压、电流和电阻),化简并代入数据得 v=2m/s(1 分). (2)从开始达匀速运动时间为 t,此过程由能量守恒定律, UI/ t-I/2rt=mgh+ mv 2+Q(4 分), 代入数据得 t=1s(2 分). 11. 如图所示,质量 m=1kg的通电导体棒在安培力作用下静止在倾角为 37°、宽度 L=1m 的光滑绝缘框架上,磁场方向垂直于框架平面向下(磁场仅存在于绝缘框架内).右侧回 路中,电源的电动势 E=8V、内阻 r=1Ω,额定功率为 8W、额定电压为 4V 的电动机 M正常 工作.取 sin37 °=0.6 ,cos37°=0.8 ,重力加速度大小 g=10m/s2 .试求: (1)电动机当中的电流 I M与通过电源的电流 I 总 . (2)金属棒受到的安培力大小及磁场的磁感应强度大小. 【答案】( 1)电动机当中的电流是 2A,通过电源的电流是 4A; (2)金属棒受到的安培力大小是 6N,磁场的磁感应强度大小 3T. 【解析】 试题分析:( 1)由 P=UI 求出电动机中的电流,由串并联电路的电压关系得到内电阻上的 电压,由欧姆定律得到干路电流; (2)进而得到磁场中导线的电流,由平衡条件得到安培力,由安培力公式得到 B. 解:( 1)电动机的正常工作时,有: PM=UI M 代入数据解得: I M=2A 通过电源的电流为: I 总 = = =4A (2)导体棒静止在导轨上,由共点力的平衡可知,安培力的大小等于重力沿斜面向下的分 力,即: F=mgsin37°=6N 流过电动机的电流 I 为: I=I 总 I M=4A 2A=2A F=BIL 解得: B=3T 答:( 1)电动机当中的电流是 2A,通过电源的电流是 4A; (2)金属棒受到的安培力大小是 6N,磁场的磁感应强度大小 3T. 【点评】本题借助安培力与电路问题考查了平衡条件的应用,解答的关键是正确找出两个 支路的电流之间的关系.是一道很好的综合题. 12.如图所示,一电荷量 q=3× 10-5C带正电的小球,用绝缘细线悬于竖直放置足够大的平 行金属板中的 O 点.电键 S合上后,当小球静止时,细线与竖直方向的夹角 α=37°.已知 两板相距 d=0.1m,电源电动势 =15V,内阻 r=0.5 Ω,电阻 R1=3Ω,R2=R3= R4=8Ω.g 取 10m/s 2,已知 , .求: (1)电源的输出功率; (2)两板间的电场强度的大小; (3)带电小球的质量. 【答案】( 1)28W(2)140V/m( 3) 45.6 10 kg- 【解析】 (1)R 外=7.0 Ω R总 =7.5 Ω I="15/7.5=2A " 2 ’ P 出=I2R 外=22× 7.="28w " 2 ’ (2) U 外=IR=2 × 7="14V " 2 ’ E="U/d=14/0.1=140V/m " 2 ’ (3) Eq="mgtg37 ° " 2 ’ m=Eq/gtg37 °=(140× 3× 10-5)/ (10×0.75)=5.6 ×10-4kg 13. 如图甲所示,发光竹蜻蜓是一种常见的儿童玩具,它在飞起时能够发光.某同学对竹 蜻蜓的电路作如下简化:如图乙所示,半径为 L 的金属圆环绕垂直于圆环平面、通过圆心 O 的金属轴 O1O2 以角速度 ω匀速转动,圆环上接有电阻均为 r 的三根导电辐条 OP、OQ、OR,辐条互成 120°角.在圆环内,圆心角为 120°的扇形区域内存在垂直圆环平 面向下磁感应强度为 B 的匀强磁场,在转轴 O1O2 与圆环的边缘之间通过电刷 M 、N 与一个 LED灯 (可看成二极管,发光时电阻为 r).圆环及其它电阻不计,从辐条 OP 进入磁场开始 计时. (1)顺磁感线方向看,圆盘绕 O1O2 轴沿什么方向旋转,才能使 LED灯发光?在不改变玩 具结构的情况下,如何使 LED灯发光时更亮? (2)在辐条 OP 转过 60 °的过程中,求通过 LED灯的电流; (3)求圆环每旋转一周, LED灯消耗的电能. 【答案】 (1)逆时针;增大角速度( 2) 2 8 BL r (3) 2 4 32 B L r 【解析】 试题分析:( 1)圆环转动过程,始终有一条导电辐条在切割磁感线,产生感应电动势,并 通过 M.N 和二极管构成闭合回路.由于二极管的单向导电性,只有转轴为正极,即产生指 向圆心的感应电流时二极管才发光,根据右手定则判断,圆盘逆时针旋转. 要使得 LED灯发光时更亮,就要使感应电动势变大,即增大转速增大角速度 . (2)导电辐条切割磁感线产生感应电动势 21 2 E BL 此时 O 点相当于电源正极, P 点为电源负极,电源内阻为 r 电源外部为二个导体辐条和二极管并联,即外阻为 3 r . 通过闭合回路的电流 3 4 3 E EI r rr 带入即得 2 2 1 3 32 4 8 BL BLI r r 流过二极管电流为 2 3 8 I BL r (3)转动过程始终有一个导电辐条在切割磁感线,所以经过二极管的电流不变 转过一周所用时间 2T 所以二极管消耗的电能 2 4 2 2' ( ) 3 32 I B LQ I rT rT r 考点:电磁感应 串并联电路 14. 如图 25 甲为科技小组的同学们设计的一种静电除尘装置示意图,其主要结构有一长为 L、宽为 b、高为 d 的矩形通道,其前、后板使用绝缘材料,上、下板使用金属材料.图 25 乙是该主要结构的截面图,上、下两板与输出电压可调的高压直流电源 (内电阻可忽略不计 ) 相连.质量为 m、电荷量大小为 q 的分布均匀的带负电的尘埃无初速度地进入 A、 B两极 板间的加速电场.已知 A、B 两极板间加速电压为 U0,尘埃加速后全都获得相同的水平速 度,此时单位体积内的尘埃数为 n.尘埃被加速后进入矩形通道,当尘埃碰到下极板后其 所带电荷被中和,同时尘埃被收集.通过调整高压直流电源的输出电压 U 可以改变收集效 率 η(被收集尘埃的数量与进入矩形通道尘埃的数量的比值).尘埃所受的重力、空气阻 力及尘埃之间的相互作用均可忽略不计.在该装置处于稳定工作状态时: (1)求在较短的一段时间 Δt内, A、B 两极板间加速电场对尘埃所做的功; (2)若所有进入通道的尘埃都被收集,求通过高压直流电源的电流; (3)请推导出收集效率 η随电压直流电源输出电压 U 变化的函数关系式. 【答案】 (1)nbdΔtqU 0 02qU m (2) 02qUnqbd m (3)若 y查看更多
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