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第二章 习题课:闭合电路欧姆定律的应用
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;一、闭合电路的动态分析
解决闭合电路动态问题的一般思路
(1)分析电路,明确各部分电路的串、并联关系及电流表或电压表的测量对象;
(2)由局部电阻变化判断总电阻的变化;
(3)由I= 判断总电流的变化;
(4)据U=E-Ir判断路端电压的变化;
(5)由欧姆定律及串、并联电路的规律判断各部分的电路电压及电流的变化.;例1 在如图1所示的电路中,R1为定值电阻,R2为可变电阻,电源的电动势为E,内阻为r,设电流表的读数为I,电压表的读数为U,当R2的滑动触头向图中a端移动时
A.I变大,U变小 B.I变大,U变大
C.I变小,U变大 D.I变小,U变小;;(2)结论法——“并同串反”
“并同”:是指某一电阻增大时,与它并联或间接并联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将增大;某一电阻减小时,与它并联或间接并联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将减小.
“串反”:是指某一电阻增大时,与它串联或间接串联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将减小;某一电阻减小时,与它串联或间接串联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将增大.;当滑动变阻器R2的滑片P向上端a滑动时,变阻器的有效电阻增大,外电路总电阻增大,由闭合电路欧姆定律得知干路电流I减小,A示数减小.电压表V读数U=E-I(R1+r),I减小,U增大,则电压表V读数增大,故C正确.;二、闭合电路的功率
1.电源的总功率:P总=EI;电源内电阻消耗的功率P内=U内I=I2r;电源输出功率P出=U外I.
2.对于纯电阻电路,电源的输出功率;3.电源的效率:指电源的输出功率与电源的总功率之比,;答案;答案;;从题图可知E=3 V,图线A和图线B的交点是电源和电阻R构成闭合电路的工作点,因此P出=UI=4 W,P总=EI=6 W.
电源的效率η= ≈66.7%.
;三、含电容器电路的分析与计算
1.电路稳定后,由于电容器所在支路无电流通过,所以在此支路中的电阻上无电压降,因此电容器两极间的电压就等于该支路两端的电压.
2.当电容器和电阻并联后接入电路时,电容器两极间的电压与其并联电阻两端的电压相等.
3.电路的电流、电压变化时,将会引起电容器的充(放)电.如果电容器两端电压升高,电容器将充电;???果电压降低,电容器将通过与它连接的电路放电.;例4 如图6所示,电源电动势E=10 V,内阻可忽略,R1=4 Ω,R2=6 Ω,C=30 μF,求:
(1)S闭合后,稳定时通过R1的电流;;S闭合时,电容器两端电压UC=U2=I·R2=6 V,储存的电荷量Q=C·UC.S断开至达到稳定后电路中电流为零,此时UC′=E,储存的电荷量Q′=C·UC′.很显然电容器上的电荷量增加了ΔQ=Q′-Q=CUC′-CUC=1.2×10-4 C.电容器上电荷量的增加是在S断开以后才产生的,这只有通过R1这条电路实现,所以流过R1的电荷量就是电容器带电荷量的增加量.;;针对训练2 在如图7所示的电路中,R1=11 Ω,r=1 Ω,R2=R3=6 Ω,当开关S闭合且电路稳定时,电容器C的带电荷量为Q1;当开关S断开且电路稳定时,电容器C的带电荷量为Q2,则
A.Q1∶Q2=1∶3 B.Q1∶Q2=3∶1
C.Q1∶Q2=1∶5 D.Q1∶Q2=5∶1;
;1.如图8电路中当滑片P向右移动时,则下列说法中
正确的是
A.A1示数变小,A2示数变大,V示数变小
B.A1示数不变,A2示数变大,V示数变小
C.A1示数变小,A2示数变小,V示数变大
D.A1示数变大,A2示数变小,V示数变大;1;2.如图9所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,在平行板电容器C中恰好有一带电粒子处于悬空静止状态,当变阻器R0的
滑动触头向左移动时,带电粒子将
A.向上运动 B.向下运动
C.静止不动 D.不能确定运动状态的变化;3.如图10所示,图线a是某一电源的U-I图线,图线b是一定值电阻的U-I图线.若将该电源与该定值电阻连成闭合电路,已知该电源的内阻r=2.0 Ω,则说法错误的是
A.该定值电阻为6 Ω
B.该电源的电动势为20 V
C.将2只这种电阻串联作为外电阻,电源输出功率最大
D.将3只这种电阻并联作为外电阻,电源输出功率最大;4.电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比,如图11所示,直线A为电源a的路端电压与电流的关系图线,直线B为电源b的路端电压与电流的关系图线.直线C为电阻R两端的电压与电流的关系图线,将这个电阻R分别接到a、b两电源上,那么
A.R接到电源a上,电源的效率较低
B.R接到电源b上,电源的输出功率较大
C.R接到电源a上,电源的输出功率较大,电源效率较高
D.R接到电源b上,电源的输出功率较小,电
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