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文档简介

1、2020年中考物理一轮复习微专题26动态电路之定量计算(不含电功率)有解析、单选题(共6题)1.如图所示,电源电压保持不变,开关S闭合后,灯Li、L2都能发光,甲、乙两个电表的示数之比是 3: 5;当开关断开时,为了使灯 Li、L2都能发光,忽略灯丝电阻的变化,则甲乙两表()A.甲表为电流表,乙表为电压表,示数之比为 3: 2B.甲表为电压表,乙表为电流表,示数之比为2: 3C.甲乙两表都为电流表,示数之比为5: 2D.甲乙两表都为电流表,示数之比为2: 52.如图所示的电路中,电源电压恒定不变,已知Ri = 3R2 ,当S和Si闭合、S2断开时,电压表和电流表U2 和 I2,则 Ui: U2

2、、的示数分别为 Ui和I1;当Si断开、S和Q闭合时,电压表和电流表的示数分别为Ii: I2分别是()A. i: i、4: 3B. i 2、 i: 3C. i i、i: 4D. i 4、i : i3 .如图所示的电路中,电源电压保持不变,Ri =20闭合开关S,移动滑动变阻器 R2的滑片P到中点c时,电流表的示数为 0.4 A;移动滑片P到最左端a时,电流表的示数为 0.3 A。则电源电压和滑动变阻器 的最大阻值分别为()A. 6 V 20 QB. i2 V 20 QC. 6 V 30 QD.i2 V 30 Q4 .如图所示,R0为定值电阻,Ri为滑动变阻器,Ai , A2为实验室用电流表(接

3、线柱上标有一 “0.6,3)”,闭合开关后,调节滑片P.使两电流表指针所指位置相同。下列说法正确的是(A.电流表Ai与A2的示数之比为i: 4B.通过R0与Ri的电流之比为4: iC. R)与Ri两端的电压之比为i : 4D. R)与Ri的阻值之比为4: i5 .如图所示的电路,电源电压恒为4.5V,电流表白量程为 0-0.6A,电压表的量程为。3V,定值电阻阻值5Q,滑动变阻器R的最大阻值50 Q,闭合开关S,移动滑片P的过程中,下列说法正确的是()A.若滑片P向左移,电流表的示数变小B电压表与电流表的比值不变C.滑动变阻器允许的调节范围是2.5 50 aD.电流表的变化范围是 0.3A0.

4、6A6 .如图中的滑动变阻器 又1的电阻变化范围是 020Cin,电阻电源的电压是6V且保持不变。 当滑动变阻器的滑片从a端滑到b端,电压表示数的变化是()P、A. 6 一一;.VB. 6 :一二,- VC.:VD.,.厂 -二,- V二、填空题(共6题)7.如图所示,电源电压保持不变,电阻Ri=R2=R3=10Q,若只使R2、R3并联接入电路,则应闭合开关, 此时电流表的示数为Ii:要使Ri,R2串联,应断开开关 S、及此时电流表的示数为 I2,则Ii: 12=。t C231R:S| % s2 7a. uJ8 .如图甲所示,已知电源电压为10V,将滑动变阻器滑片 P移到最左端,闭合开关 S,

5、灯泡发光,电流表示数为0.35A,电压表示数如图乙所示,则此时滑动变阻器接入电路的电阻是 Qo当滑片P向右移动的过程中灯泡亮度 (选填变亮”、不变”或变暗”)。甲乙9 .如图所示的电路中,电源电压为3V不变,电阻Ri阻值为20Q,滑动变阻器的最大阻值为30Q,开关S闭合后,把滑动变阻器的滑片P由左端滑到右端,电压表变化范围是 ,电流表示数的变化范围是OARi两端电压将电路中的电流的变化值为AI10.如图中所示电路,当开关闭合且甲乙均为电压表时,甲的示数为0.9A,则经过Li的电流为A,经过L2的电流为V;当开关断开且甲乙均为电流表时,甲的示数为6V,乙的示数为4V,则电源电压是10Q,当滑动变

6、阻器 R的滑片P由a移到bV, Li两端的电压是若甲、乙均为电流表,断开开关 S:12.如图所示,若甲、乙均为电压表,闭合开关S,则两电压表的示数比 U甲:U乙=3:2,11.如图所示,电源电压恒定, 增大到5V,则在这一过程中答案解析部分、单选题1 .【答案】C【考点】电路的动态分析【解析】【解答】开关S闭合后,灯Li、L2都能发光,乙只能为电压表,否则电源短路;甲不能为电流表, 否则L2短路,故甲乙都为电压表,两灯串联,甲表测L2的电压,乙表测电源电压,甲、乙两个电表的示数之比是3: 5;根据串联电路总电压等于各部分电压之和,灯Li、L2都电压表之比为2: 3,由分压原理,两灯电阻之比为2

7、: 3;当开关断开时,为了使灯 Li、L2都能发光,若乙为电压表,则无论甲是电压表(两 灯均不发光)还是电流表(L2不发光),不符合题意,故乙只能为电流表,则甲也只能为电流表,否则两 灯均不发光,且甲电流表测并联的总电流,乙电流表测通过L2的电流;根据分流原理,通过灯Li、L2的电流之比等于电阻反比,即=根据并联电路电流的规律,总电流与通过L2的电流之比为5: 2,故7£22只有C符合题意。故答案为:Co【分析】(1)开关S闭合后,根据灯Li、L2都能发光,确定甲乙两表的类型,从而判断出电路的连接, 根据串联电路总电压等于各部分电压之和,由分压原理,确定两灯电阻之比为;(2)当开关断

8、开时,为了使灯Li、L2都能发光,根据假设法确定甲乙两表的类型和两表所测量的物理量,根据分流原理和并联电 路电流的规律,确定正确答案。2 .【答案】A【考点】欧姆定律及其应用,电路的动态分析【解析】【解答】解:当Si闭合、S2断开时,等效电路图如图 i所示;当Si断开、&闭合时,等效电路图 如图2所示。电源的电压不变,且两种情况下电压表测电源的电压, 所以两次电压表的示数不变,即 Ui: U2=i: i;U U U U 4U U两电阻并联,Ii= 用+ R = Jj2T + R = 咒一 ,I2= 后贝U Ii: I24: 3。故答案为:A。【分析】结合电路图,理清开关处于不同状态时元

9、件的连接方式及电表的测量对象,根据电源的电压不 变判断电压表示数的变化,再根据并联电路的电压特点和欧姆定律表示出各支路的电流,根据并联电路的 电流特点判断电流表示数的比值 .3 .【答案】B【考点】欧姆定律及其应用,电路的动态分析+ 20。);当滑片在a点时,【解析】【解答】当滑片在c点时,汉一氏1)三 口7.“(4夫晔C=jJRq+rJ=03J(Jtw+20©),解得 R=20a, u=12V。故答案为:B【分析】结合电路图,理清电路的连接方式及电表的测量对象,根据电阻的串联和欧姆定律分别表示出两种情况下电源的电压, 根据电源的电压不变得出等式求出滑动变阻器的最大阻值,进一步求出电

10、源的电压.4 .【答案】D【考点】电路的动态分析【解析】【解答】A.如图电路,两电阻并联,电流表Ai测量氐的电流,电流表 A2测量干路电流。因为干路电流一定大于支路电流,且电流表的两个量程为 5倍的关系,所以两电流表指针所指位置相同时,干路电流为 R电流的5倍,即电流表 Ai与A2的示数之比为1: 5, A不符合题意;B.得:1o + A=”仇则人.纯。即通过R与Ri的电流之比为1: 4, B不符合题意;C.两电阻并联,电压相等,C不符合题意;D. R0与Ri的阻值之比为:王孕=,=M =,,D符合题意;故答案为:Do【分析】Ro与R并联,电流表Ai测R0中电流,电流表A2测干路电流,根据并联

11、电路的电流特点结合两电流表指针所指位置相同可知两电流表的量程,根据指针位置相同时大量程示数是小量程示数的5倍可知两者的大小关系,根据并联电路的电流关系可知两电阻中电流的关系,根据并联电路的分流特点可知两电阻的关系,再根据欧姆定律求出两电阻的电压关系5 .【答案】D【考点】电路的动态分析【解析】【解答】由电路图可知,定值电阻R与滑动变阻器串联,电压表测滑动变阻器两端的电压,电流TT表测电路中的电流。(1)若滑片P向左移动,接入电路中的电流变小,电路中的总电阻变小,由I= 可FF知,电路中的电流变大,即电流表的示数变大,A不符合题意;(2)由R= 了 可知,电压表与电流表的 示数比值等于滑动变阻器

12、接入电路中电阻,则滑片移动时,滑动变阻器接入电路中的电阻发生变化,电压表与电流表的示数比值变化,B不符合题意;(3)当电流表的示数I大=0.6A时,滑动变阻器接入电路中U 4.5 -R滑小=R总一R= 7.5Q-5Q= 2.5 Q,定值的电阻最小,定值电阻的功率最大,此时电路中的总电阻:R= 二标7 =7.5Q,因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,所以,滑动变阻器接入电路中的最小阻值:电阻消耗的最大功率:Pr大=I大2R= (0.6A) 2xq=1.8W;当电压表的示数 U滑=3V时,电路中的电流最小,滑动变阻器接入电路中的电阻最大,定值电阻的电功率最小,因串联电路中总电压等于各分电压之和,所

13、以,R两端的电压:Ur= U-U滑= 4.5V-3V=1.5V,因串联电路中各处的电流相等,所以,电路中的电 流:1小=飞=与岸=0.3A,故电流表的变化范围是 0.3A0.6A。滑动变阻器接入电路中的最大阻值:R滑大= 10Q,则滑动变阻器的阻值变化范围为2.510Q, C不符合题意,D符合题意;故答案为:Do【分析】定值电阻 R与滑动变阻器串联,电压表测滑动变阻器两端的电压,电流表测电路中的电流(1)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* 可知电路中电流的变化;(2)根据欧姆定律结合滑动变阻器的阻值确定电压表与电流表的示数比值的变化;(3)当电流表的示数最大时,滑动变阻器

14、接入电路中的电阻最小,定值电阻的功率最大,根据欧姆定律求出电路中的总电阻,利用 P=2R求出定值电阻消耗的最大功率;当电压表的示数最大时,电路中的电流最小,滑动变阻器接入电路中的电阻最大,定值电阻的电功率最小,根据串联电路的电压特点求出R两端的电压,根据串联电路的电流特点和欧姆定律求出电路中的电流,再根据欧姆定律求出滑动变阻器接入电 路中的电阻.6 .【答案】A【考点】电路的动态分析【解析】【解答】如图,两电阻串联,电压表连接在Ri的滑片与电源负极之间。当滑片在a端时,电压表测量两电阻的总电压,即电源电压,所以示数为6V;当滑片在b端时,电压表测量电阻 R2的电压,根据串联电流相等可得:5R2

15、00Q 23=笈-=瓦,即串联电路中电压与电阻成正比,贝U - =匚父6%=36、,可见电压表示数的变化是 6 V-5.6 Vo 故答案为:A。【分析】找到电压表的示数最大、最小时滑动变阻器滑片所处的位置(电阻R'、Ri串联;电压表测量电阻Ri和滑动变阻器滑片 P至U b之间的电压,由欧姆定律可知,滑片 P到b之间的电阻越大,电压表的示数越 大;当滑动变阻器的滑片 P在a点时,电压表的示数最大,此时电压表测量的是电源的电压;当滑动变阻 器的滑片P在b点时,电压表的示数最小),抓住这一关键,运用欧姆定律进行计算二、填空题7 .【答案】Si、8; 4: 1【考点】欧姆定律及其应用,电路的动

16、态分析【解析】【解答】如图所示,要使电阻R2、R3并联,则电阻R2、R3中必须有电流通过,所以应闭合开关Si、8 ,此时电流表测干路电流,因并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和,所以,电路中的总电阻:十;猊 =5Q,此时电流表的示数:4三号' 二 令J;断开开关 S、S2时,Ri、R2串联,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,此时电压表的示数:r _ 口 _U_、_U U _A .1厂%+此一 lOOHOQ _,所以,1/2二质 痛 =4。【分析】结合电路图,R2、R并联时,电流表测干路电流,根据电阻的并联求出电路中的总电阻,利用欧姆定律表示出电路中的

17、电流;Ri、R2串联时,电流表测电路中的电流,根据电阻的串联和欧姆定律表示出电路中的电流,然后得出两种情况下电路中的电流之比8 .【答案】20;不变【考点】欧姆定律及其应用,电路的动态分析【解析】【解答】分析电路可得:电阻R与灯泡L串联,电源电压为i0V,由乙图可得电压表示数为 7V,电压表测量的就是滑动变阻器两端的电压,故滑动变阻器接入电路的电阻R' =U/I=7V/0.35A=20 R当滑片P向右移动的过程中,滑动变阻器接入电路中的电阻值不变化,所以此时灯泡的亮度不变。故答案为20;不变。故答案为:20;不变.【分析】结合电压表的量程、分度值读出示数,利用欧姆定律I后 求出电阻;由

18、于滑动变阻器的阻值全部接入电路,无论滑片如何移动,电路中的电阻不变,电路中的电流不变,小灯泡两端的电压不变,其功 率不变.9 .【答案】0V1.8V; 0.15A0.06A【考点】欧姆定律及其应用,电路的动态分析【解析】【解答】当滑片滑到左端时,滑动变阻器短路,电阻为零,此时电压表示数0V;因电路中电阻最小,则由欧姆定律可得:r u 3V =R =丽=。154;当滑片滑到右端时,滑动变阻器全部接入,此时电路中电流最小,最小电流为: U3 V此时电压表示数最小,U 最小=1 最小 R2=0.06A X 30 =18因此电压表示数范围为 0V1.8V;电流表示数的范围为:0.15A0.06A。【分

19、析】两电阻串联,电压表测量R2两端电压,滑动变阻器滑片在最左端时,R2短路,电压表示数为零,电路中电流最大;当滑片滑到右端时,滑动变阻器接入电路电阻为30Q,电路中电流最小。10 .【答案】6; 2; 0.6; 0.3 【考点】欧姆定律及其应用,电路的动态分析【解析】【解答】解:(1)当开关S闭合,甲、乙两表均为电压表时,两灯泡串联,乙电压表测L两端的电压,甲电压表测电源的电压; 由题知,甲的示数为 6V,乙的示数为4V, 所以电源电压是6V, L2两端的电压4V,根据串联电路的电压特点可知,L1两端的电压是6V-4V = 2V; (2)当开关断开,甲、乙两表均为电流表时,L1与L2并联,电流

20、表乙测干路电流,电流表与测L2支路的电流;由题知,甲的示数为 0.3A,乙的示数为0.9A,所以总电流是0.9A, L2支路的电流是0.3A, 因并联电路中干路电流等于各支路电流之和, 所以,通过L1支路的电流:0.9A-0.3A=0.6A;故答案为:6; 2; 0.6; 0.3【分析】结合电路的连接方式及电表的测量对象,根据串联电路的电压特点求出两电阻两端的电压;根 据并联电路的电流特点求出L1支路的电流.11 .【答案】变小;变小;0.3【考点】欧姆定律及其应用,电路的动态分析【解析】【解答】解:当滑动变阻器 R的滑片P由a移到b时,滑动变阻器接入电路的电阻变大; 根据欧姆定律可知电路中的电流变小,即电流表的示数变小; 根据U=IR可知R两端电压变小; 由串联电路的电压特点可知,滑动变阻器两端的电压变化量 U

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