作业十恒定电流.doc

作业十 恒定电流 1．　ABC 解析：充电器对电池的充电功率为P总＝UI＝0.14 W，电池充电时的热功率为P热＝I2r＝0.02 W，所以转化为化学能的功率为P化＝P总－P热＝0.12 W，储存的是能量不是功率故A、B、C正确，D错误． 2．AD 解析：对某些导体，其伏安特性曲线不是直线，但曲线上某一点的值仍表示该点所对应的电阻值．本题中给出的导体加5 V电压时，值为5，所以此时电阻为5 Ω，A正确；当电压增大时，值增大，即电阻增大，综合判断可知B、C错误，D正确． 3．AD 解析：　根据电位器结构和连线可知：串接A、B使滑动触头顺时针转动时回路电阻增大，回路电流减小，灯泡变暗，A正确；同理，D正确；串接A、C时，滑动触头不能改变回路电阻，灯泡亮度不变，故B、C错误． 4．答D 解析　滑片P向下移动，滑动变阻器电阻减小，外电路总电阻减小，根据I＝知，电路电流增大，灯A变亮，根据U＝E－Ir，路端电压变小，U＝UA＋UB，所以UB减小，灯B变暗．干路电流I＝IB＋IC，因为I增大，IB减小，所以IC增大，灯C应变亮，选项D正确． 5．解析　(1)根据P＝I2R，估算灯泡的电流大约是600 mA，因此电流表应选A2；本实验要描绘出灯泡的U－I图线，需要测量多组数据，因此滑动变阻器应接成分压式，所以应选阻值较小的R1；小灯泡电阻不大，电流表应外接； (2)如图所示 (3)由P＝UI＝0.75 W，再结合图象可知U额＝2.5 V；大于1.23 V的原因是由于灯泡冷态电阻小于正常工作时的电阻． 答案　(1)电路原理图如图所示　A2　R1 (2)见解析图 (3)2.5(2.4～2.6)　灯泡冷态电阻小于正常工作时的电阻(或灯泡电阻随温度升高而变大) 6．解析　(1)当触头P滑动到最上端a时，流过小灯泡L的电流为：IL＝＝ A＝0.5 A. 流过滑动变阻器的电流：I0＝IA－IL＝1 A－0.5 A＝0.5 A 故：R0＝＝6 Ω. (2)电源电动势为： E＝UL＋IA(R1＋r)＝3 V＋1×(2＋1) V＝6 V. 当触头P滑动到最下端b时，滑动变阻器和小灯泡均被短路． 电路中总电流为：I＝＝2 A. 故电源的总功率为：P总＝EI＝12 W. 输出功率为：P出＝EI－I2r＝8 W.[来源:Z,xx,k.Com] 答案　(1)6 Ω　(2)12 W　8 W 7．解析　(1)设开关S1闭合，S2断开时，电容器两端的电压为U1，干路电流为I1，根据闭合电路欧姆定律有 I1＝＝1.5 A U1＝I1R1＝4.5 V 合上开关S2后，电容器两端电压为U2，干路电流为I2.根据闭合电路欧姆定律有I2＝＝2 A U2＝I2＝4 V 所以电容器上电荷量减少了：ΔQ＝(U2－U1)C＝1.8×10－6 C (2)合上S2后，电容器上的电荷量为Q Q＝CU2＝1.44×10－5 C 再断开S1后，R1和R2的电流与阻值成反比，故流过电阻的电荷量与阻值成反比． 故流过电阻R1的电荷量为：Q1＝Q＝9.6×10－6 C. 答案　(1)减少了1.8×10－6 C　(2)9.6×10－6 C 8．解析　(1)由电珠标识(5 V,2.5 W)知，I＝＝0.5 A，因此电流表选C，电压表选E.由于电路接成分压式，滑动变阻器选F. (2)如图所示 (3)把定值电阻作为电源的内阻，则该电源短路时的电流为Imax＝＝0.6 A，在题图中的U－I图中，作出此电源的U－I图线如图中虚线所示 两图线交点即表示该电珠的实际工作点．由图知 U＝2.2 V，I＝0.38 A，所以P＝UI＝2.2×0.38 W＝0.84 W. 作业十一 电磁感应 1、 D 解析：电动势E=BLv（B、L、v两两垂直），图中BLv两两垂直，不需要进行分解 2、ACD 解析：在闭合电路进入磁场的过程中，通过闭合电路的磁通量逐渐增大，根据楞次定律可知感应电流的方向为逆时针方向不变，A正确。根据左手定则可以判断，受安培力向下，B不正确。当半圆闭合回路进入磁场一半时，即这时等效长度最大为a，这时感应电动势最大E=Bav，C正确。感应电动势平均值πBav/4, D正确。 3、AC 解析：在释放的瞬间，速度为零，不受安培力的作用，只受到重力，A对。由右手定则可得，电流的方向从b到a，B错。当速度为时，产生的电动势为，受到的安培力为，计算可得,C对。在运动的过程中，是弹簧的弹性势能、重力势能和内能的转化，D错。 4、BD 解析：当杆达到最大速度vm时，得，A错；由公式，B对；在棒从开始到达到最大速度的过程中由动能定理有：，其中，，恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量与回路产生的焦耳热之和，C错；恒力F做的功与安倍力做的功之和等于于杆动能的