- 闭合电路欧姆定律
- 共6987题
在如图所示电路中,开始时电键K1、K2均闭合,现先断开电键K1,则电压表与电流表的示数均发生变化,设它们的示数变化量之比为M1=
,再断开电键K2,两电表的示数变化量之比为M2=
,若已知R2<R3,则比较M1与M2的绝对值大小应有( )
正确答案
解析
解:根据闭合电路欧姆定律得:U=E-Ir,由数学知识得:电压表与电流表的示数变化量大小之比为=r,当外电路结构变化时,电源的内阻r不变,则有M1=M2.
故选B
光敏电阻是用半导体材料制成的.如图所示,将一个光敏电阻与多用电表联成一电路,此时选择开关放在欧姆档,照射在光敏电阻上的光强逐渐增大,则欧姆表指针的偏转角度______(填“变大”、“变小”或“不变”).若将选择开关放在电流挡,同样增大照射光强度,则指针偏转角度______.(填“变大”、“变小”或“不变”).
正确答案
解析
解:光敏电阻的阻值随着光照强度增大而减小,欧姆表的示数减小,指针的偏转角度变大;
若将选择开关放在电流挡,电路中没有电流,所以同样增大照射光强度,指针不偏转,偏转角度不变.
故答案为:变大、不变;
磁流体推进船的动力来源于电流与磁场间的相互作用.图1是在平静海面上某实验船的示意图,磁流体推进器由磁体、电极和矩形通道(简称通道)组成.
如图2所示,通道尺寸a=2.0m、b=0.15m、c=0.10m.工作时,在通道内沿z轴正方向加B=8.0T的匀强磁场;沿x轴负方向加匀强电场,使两金属板间的电压U=99.6V;海水沿y轴方向流过通道.已知海水的电阻率ρ=0.20Ω•m.
(1)船静止时,求电源接通瞬间推进器对海水推力的大小和方向;
(2)船以vs=5.0m/s的速度匀速前进.若以船为参照物,海水以5.0m/s的速率涌入进水口,由于通道的截面积小于进水口的截面积,在通道内海水速率增加到vd=8.0m/s.求此时两金属板间的感应电动势U感;
(3)船行驶时,通道中海水两侧的电压按U′=U-U感计算,海水受到电磁力的80%可以转化为对船的推力.当船以vs=5.0m/s的速度匀速前进时,求海水推力的功率.
正确答案
解析
解:(1)根据安培力公式,推力F1=I1Bb,其中I1=
则
对海水推力的方向沿y轴正方向(向右)
电源接通瞬间推进器对海水推力的大小为796.8N,方向沿y轴正方向;
(2)感应电动势:U感=BVdb=9.6V
即感应电动势为9.6V;
(3)根据欧姆定律,I2=
安培推力F2=I2B b=720 N
对船的推力F=80% F2=576 N
推力的功率P=Fvs=80% F2vs=2880W
海水推力的功率为2880W.
如图甲所示的电路中,D为二极管(正向电阻为零,反向电阻为无穷大),R1=R2=2Ω,R3=3Ω,当在AB间加上如图乙所示的交流电压时,求:
(1)在0~1×10-2s时间内通过R1的电流;
(2)1s内电阻R3所消耗的电能.
正确答案
解析
解:(1)0-1×10-2 s时间内D处于导通状态,则电路总电阻为:R=R3+…①
通过R3的电流为:I= ②
由①②式代入数据解得:I=1 A
通过R1的电流为:I1==0.5 A.
(2)在1×10-2-2×10-2 s时间内D处于截止状态,则通过R3的电流为:
I′=
代入数据解得:I′=0.8 A
t=1 s内R3消耗的电能为:E=(I2R3+I′2R3)
代入数据解得:E=4.92 J.
答:(1)在0~1×10-2s时间内通过R1的电流为0.5A;
(2)1s内电阻R3所消耗的电能为4.92J
电动机M和电灯L并联之后接在直流电源上,电动机内阻r′=1Ω,电灯灯丝电阻R=10Ω,电源电动势ε=12V,内阻r=1Ω,当电压表读数为10V时,求电动机对外输出的机械功率.
正确答案
解析
解:电源的输出电压:U=E-Ir,则有
I=
对灯泡:
电动机与灯泡并联,则电动机的电流I电=I-IL=2A-1A=1A
根据能量转化与守恒定律得,电动机的输出功率P出=UI电-I电2r′=10×1-1×1=9W
答:电动机对外输出的机械功率为9W.
扫码查看完整答案与解析