高二物理电流小测试题

高二物理电流小测试题

一：选择题：

1 、有A、B两个电阻，它们的伏安特性曲线如图2所示，从图线可以判断

A、电阻A的阻值大于电阻B

B、电阻A的阻值小于电阻B

C、电压相同时，流过电阻A的电流强度较大

D、两电阻串联时，电阻A消耗的功率较小

2、电路中路端电压随干路电流变化的图象如图所示，图中纵轴的起点为1.2V，则电源的电动势和内电阻应是：（　 ）
　　A、E=0.3V，r=0.5Ω　 　　　B、E=1.5V，r=3.0Ω
　　C、E=1.5V，r=0.5Ω　 　　　D、E=1.5V，r=0.6Ω　

3．某同学在研究电子在电场中的运动时，得到了电子由a点运动到b点的轨迹（图中实线所示），图中未标明方向的一组虚线可能是电场线，也可能是等势面，则下列说法正确的判断是　　（　）

A．如果图中虚线是电场线，电子在a点动能较小

　　　 B．如果图中虚线是等势面，电子在b点动能较小

　　　 C．不论图中虚线是电场线还是等势面，a点的场

强都大于b点的场强

　　　 D．不论图中虚线是电场线还是等势面，a点的电

势都高于b点的电势　

4. 如图2所示，滑动变阻器阻值变化范围0—R，定值电阻阻值为R₀，设A、B两端电压恒为U，要使R₀获得U/2的电压，应把滑动变阻器的滑片P移到 （　　）

A. R的中点偏上

B. R的中点偏下

C. R的中点

D. R的最上端

5. 在总电压不变的条件下，黄昏时电灯比深夜时暗，是因为黄昏时　（　  ）

A. 总电流一定，支路增多，分去了电流

B. 线路中总电阻增大，电流变小

C. 干路电流增大，线路损失电压增大

D. 总电阻增大，每支路电流增大

6 关于电功和电热的计算，下列说法正确的是

A、如果是纯电阻电路，电功可用公式W = U I t计算，也可用公式W = I ²R t计算

B、如果是纯电阻电路，电热可用公式W = I² R t计算，但不能用公式W = U I t计算

C、如果不是纯电阻电路，电功只能用公式W = I² R t计算

D、如果不是纯电阻电路，电热可用公式W = I² R t计算，也可用公式W = U I t计算

7 一段粗细均匀的电阻丝，横截面的直径为d ，电阻是R 。把它拉制成直径为d/10的均匀细丝后，它的电阻变成

A、100R　　　　　　 B、10000R 　　　　　　C、R/100　　　　　　 D、R/10000

8、如图3所示的电路中，电源电动势为E ，内阻为r ，R₁和R₂是两个定值电阻。当滑动变阻器的触头向a滑动时，流过R₁的电流I₁和流过R₂的电流I₂的变化情况为（　　 ）

A、I₁增大，I₂减小　　 　　B、I₁减小，I₂增大　　

C、I₁增大，I₂增大　　　　 D、I₁减小，I₂减小

9、如图所示的电路中，滑动变阻器的滑片P从a滑向b的过程中，3只理想电压表的示数变化绝对值分别为△U₁、△U₂、△U₃，下列各值可能出现的是

　　A、△U₁=3V，△U₂=2V，△U₃=1V　

　　B、△U₁=1V，△U₂=3V，△U₃=2V

　　C、△U₁=0.5V，△U₂=1V，△U₃=1.5V

　　 D、△U₁=0.2V，△U₂=1V，△U₃=0.8V

10、如图所示，将一电动势　E=1.5V，内阻r=1.0Ω的电源和粗细均匀的电阻丝相连，电阻线长度L=0.297m，电阻R=99Ω，电容C=0.2μF，当滑动触头P以4×10^—3m/s的速度向右滑动时，下列说法中正确的是（　　）

A．电容器C充电，流过电流计G的电流方向为a→G→b

B．电容器C放电，流过电流计G的电流方向为b→G→a

C．每秒钟电容器两极板的电压减少量的0.02V

D．流过电流计的电流是4×10^—3mA　　　

班：　　号：　　 姓名：　　　　　　 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

二、实验题

11．螺旋测微器的旋钮每转一周，可动刻度恰好转过　　　　 等分，此时测微螺杆就前进或后退　　　ｍｍ。如图14-10-2所示螺旋测微器的示数为　　　　　　 。（6分）

12（14分）在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中，可供选择的器材及代号如下：

A．小灯泡L（ 3 V、1.8 W）；

B．滑动变阻器R（0 － 10 Ω，额定电流1.5A）；

C．电压表V₁（量程：0 － 3 V，R _V ＝5 kΩ）；

D．电压表V₂（量程：0 － 15 V，R _V ＝10 kΩ）；

E．电流表A₁（量程：0 － 0.6 A，R _A ＝0.5 Ω）；　

F．电流表A₂（量程：0 － 3 A，R _A ＝0.1 Ω）；

G．铅蓄电池、电键各一个，导线若干；

实验中要求加在小灯泡两端的电压可连续地从零调到额定电压。

（1）为了减少误差，实验中应选电压表　　　　　 ，电流表　　　　　　 ；

（2）在实验中，电流表应采用　　　　　 法（填“内接”或“外接”）；

（3）请在图虚线框内按要求设计实验电路图（部分线已画好）

（4）某同学实验后作出的I －U图象如图所示，请分析该图象形成的原因是：　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

三、计算题：

 13．（14分）在如图所示的电路中，所用电源电动势E=10V，内电阻r=2Ω，电阻R₁可调。现将R₁调到2Ω后固定。已知R₂=16Ω，R₃=Ω，求：

（1）开关S断开和接通时，通过R₁的电流分别为多大？

（2）为了使A、B之间电路的电功率在开关S接通时能达到最

大值，应将R₁的阻值调到多大？这时A、B间电路消耗的

电功率将是多少？

14.(14分)一带电量为Q的固定正点电荷在真空中形成的电场如图所示，现有一质量为m，带电量为q的微粒在此点电荷附近做周期为T的匀速圆周运动，微粒的重力不能忽略，求:

(1)微粒的带电性质.

(2)微粒的轨迹所在平面及圆心O的位置.

15．（14分）在如图所示的电路中，电源的电动势E=3.0V，内阻r=1.0Ω；电阻R₁=10Ω，R₂=10Ω，R₃=30Ω；R₄=35Ω；电容器的电容C=100μF，电容器原来不带电，求接通开关S后流过R₄的总电量。

16．（16分）如图所示，电源的电动势E=110V，电阻R₁=21Ω，电动机绕组的电阻R₀=0.5Ω，电键S₁始终闭合。当电键S₂断开时，电阻R₁的电功率是525W；当电键S₂闭合时，电阻R₁的电功率是336W，求

（1）电源的内电阻；

（2）当电键S₂闭合时流过电源的电流和电动机的输出的

功率。

17．（15分）大气中存在可自由运动的带电粒子，其密度随距地面高度的增加而增大，可以把离地面50km以下的大气看作是具有一定程度漏电的均匀绝缘体（即电阻率较大的物质）；离地面50km以上的大气则看作是带电粒子密度非常大的良导体。地球本身带负电，其周围空间存在电场，离地面L=50km处与地面之间的电势差约为U=3.0×10⁵V。由于电场的作用，地球处于放电状态，但大气中频繁发生雷暴又对地球充电，从而保证了地球周围电场恒定不变。统计表明，雷暴每秒带给地球的平均电荷量为q=1800C。试估算大气电阻率ρ和地球漏电功率P。（已知地球半径r=6400km，结果保留一位有效数字）

18（17分）如图所示的电路中，两平行金属板A、B水平放置，两板间的距离d=40cm。电源电动势E=24V，内电阻r=1Ω，电阻R=15Ω。闭合开关S，待电路稳定后，将一带正电的小球从B板小孔以初速度v₀=4m/s竖直向上射入板间。若小球带电量为q=1×10^－2C，质量为m=2×10^－2kg，不考虑空气阻力。那么，滑动变阻器接入电路的阻值为多大时，小球恰能到达A板？此时，电源的输出功率是多大？（取g=10m/s²）

1 B C D2 D 3 C  4.A　 5.C　6 A　7 B  8 B　9 B D　10 B C

11 (6分)　 50　　0.5　　４.763 mm

12（14分）（1）　 C　 ；　 E　 （4分）　（2）  外接　（2分）

　　（3）电路图如图所示（要求：滑动变阻器采用分压接法；电流表采用外接法）（4分）

　　　 （4）其形成原因是： 电压、电流的增大，使小灯泡温度升高，灯丝电阻率（或电阻）增大。（4分）

13.解：（1）根据闭合电路欧姆定律得：S断开时：I=10/(16+2+2)=10/20=0.5A

S闭合时：R_AB=(R₂×R₃)/(R₂+R₃)=1Ω　 所以I=10/(1+2+2)=2A

（2）S闭合时，R_AB=1Ω是定值电阻，所以电流越大，功率越大，所以应将R₁调为零。

A、B间电路消耗的电功率为：P_AB=E²/(R_AB+r)=10²/3=33.3W。

14解:(1)微粒带负电　 (2分)

(2)微粒做圆周运动的轨迹在水平面内，且圆心O在点电荷的正下方，设圆心离点电荷的距离为H.　(2分)

对于微粒受力分析如图所示，由牛顿第二定律得

　　　　①　　 (6分)

由几何知识得：R=Htanα　　 ②　　 (2分)

由①②得：　　　　　　(2分)

15．解：由电阻的串并联得，闭合电路的总电阻R=R₁(R₂+R₃)/(R₁+R₂+R₃)+r

由欧姆定律得，通过电源的电流I=E/R

电源的端电压U=E－Ir　　 电阻R₃两端的电压U^/=R₃U/(R₂+R₃)

通过R₄的总电量就是通过电容器的电量Q=CU^/

代入数据解得，Q=2.0×10^－4C

16．解：（1）设S₂断开时R₁消耗的功率为P₁，则 ，

代入数据可以解得，r=1Ω

（2）设S₂闭合时R₁两端的电压为U，消耗的功率为P₂，则，解得，U=84V

由闭合电路欧姆定律得，E=U+Ir，代入数据，得I=26A

流过R₁的电流为I₁，流过电动机的电流为I₂，A，而I₁+I₂=I，所以I₂=22A，

由，代入数据得，W

17．解：已知每秒雷暴带给地球的电荷量为q，则大气的漏电电流为I=q/t=1800A

大气的漏电电阻可由欧姆定律求得U=IR

其中U=3.0×10⁵V，R=ρL/s，L=50km，s=4πr²，代入有关数据解得，

ρ=2×10¹²Ω·m^－1　　地球的漏电功率为P=UI=5×10⁸W

18.（17分）

（1）小球进入板间后，受重力和电场力作用，且到A板时速度为零。

设两板间电压为U_AB，由动能定理得　－mgd－qU_AB=0－mv₀²

所以滑动变阻器两端电压U_滑＝U_AB＝8V郝双制作

设通过滑动变阻器电流为I，由欧姆定律得I==1A

滑动变阻器接入电路的电阻 R_滑＝=8Ω

（2）电源的输出功率P_出＝I²（R+R_滑）＝23W